摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 铸造铝合金中的富铁相 | 第12-15页 |
1.1.1 富铁相的产生原因 | 第12页 |
1.1.2 富铁相的类型 | 第12-13页 |
1.1.3 富铁相 β-Fe的形核 | 第13-14页 |
1.1.4 富铁相 β-Fe的生长 | 第14-15页 |
1.2 影响富铁相形成的因素 | 第15-16页 |
1.2.1 合金成分 | 第15页 |
1.2.2 冷却速度 | 第15-16页 |
1.3 富铁相对微观孔洞形成的影响 | 第16-18页 |
1.3.1 微观孔洞的类型及其形成机理 | 第16-17页 |
1.3.2 影响微观孔洞形成的工艺因素 | 第17页 |
1.3.3 富铁相 β-Fe对微观孔洞的影响 | 第17-18页 |
1.4 富铁相与微观孔洞三维形貌的研究方法 | 第18-20页 |
1.4.1 连续切片法 | 第18-19页 |
1.4.2 聚集离子束断层成像 | 第19页 |
1.4.3 三维X射线断层扫描重构 | 第19-20页 |
1.5 课题选题与研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 课题选题与意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21页 |
1.5.3 课题来源 | 第21-22页 |
第二章 铸件制备与三维X射线断层扫描实验 | 第22-35页 |
2.1 铸件的制备及试样分析 | 第22-26页 |
2.1.1 不同铁含量铸件的制备 | 第22-24页 |
2.1.2 试样选取与测试分析 | 第24-25页 |
2.1.3 孔隙率的测量 | 第25页 |
2.1.4 A319合金 β-Fe相面积分数的测量 | 第25-26页 |
2.2 实验铸件的凝固过程分析 | 第26-28页 |
2.2.1 凝固过程的冷却速度 | 第26-28页 |
2.2.2 合金凝固过程相转变的计算 | 第28页 |
2.3. 高精度三维X射线断层扫描及重构 | 第28-33页 |
2.3.1 高精度三维X射线断层扫描实验 | 第28-30页 |
2.3.2 金属间化合物与微观孔洞的三维重构 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 Al-6Si-xFe合金富铁相三维特征及其对微观孔洞的影响 | 第35-59页 |
3.1 Al-6Si-xFe合金的富铁相 | 第35-38页 |
3.1.1 合金凝固过程相转变的计算 | 第35-36页 |
3.1.2 微观组织中的富铁相 | 第36-38页 |
3.2 铁含量对富铁相三维特征的影响 | 第38-46页 |
3.2.1 富铁相的三维特征概述 | 第38-41页 |
3.2.2 富铁相的三维形貌 | 第41-45页 |
3.2.3 富铁相的体积分布对比 | 第45-46页 |
3.3 冷却速度对富铁相三维特征的影响 | 第46-53页 |
3.3.1 富铁相的三维特征概述 | 第47-48页 |
3.3.2 富铁相的三维形貌 | 第48-52页 |
3.3.3 富铁相的体积分布对比 | 第52-53页 |
3.4 富铁相对微观孔洞的影响 | 第53-58页 |
3.4.1 孔隙率 | 第53-54页 |
3.4.2 微观孔洞的二维形貌 | 第54-56页 |
3.4.3 富铁相三维特征对微观孔洞的影响 | 第56-58页 |
3.5 小结 | 第58-59页 |
第四章 A319合金富铁相三维特征及其对微观孔洞的影响 | 第59-81页 |
4.1 A319合金的富铁相 | 第59-63页 |
4.1.1 合金凝固过程相转变的计算 | 第59-61页 |
4.1.2 微观组织中的富铁相 | 第61-63页 |
4.2 铁含量对A319合金中金属间化合物三维特征的影响 | 第63-76页 |
4.2.1 金属间化合物的三维特征概述 | 第63-66页 |
4.2.2 金属间化合物中的富铁相体积分数 | 第66-67页 |
4.2.3 金属间化合物的三维形貌 | 第67-74页 |
4.2.4 金属间化合物的体积分布对比 | 第74-76页 |
4.3 富铁相对微观孔洞的影响 | 第76-80页 |
4.3.1 孔隙率 | 第76-77页 |
4.3.2 微观孔洞的二维形貌 | 第77-79页 |
4.3.3 富铁相三维特征对微观孔洞的影响 | 第79-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |