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砂型铸造与熔模铸造BT20钛合金组织与力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 近α高温钛合金组织及性能研究第10-12页
        1.2.1 高温钛合金的组织第10-12页
        1.2.2 近α钛合金的特点第12页
    1.3 近α钛合金研究现状第12-17页
        1.3.1 冷却速度对 BT20 组织影响第12-14页
        1.3.2 BT20 合金组织细化第14-16页
        1.3.3 BT20 合金损伤容限性能研究第16-17页
    1.4 不同铸型在钛合金铸造中的应用第17-22页
        1.4.1 捣实石墨型第17-19页
        1.4.2 金属型第19页
        1.4.3 熔模型壳第19-21页
        1.4.4 捣实特种砂型第21-22页
    1.5 本文研究主要内容第22-23页
第2章 实验材料与实验方法第23-28页
    2.1 基本研究路线第23页
    2.2 实验材料与成分第23页
    2.3 实验具体方案第23-26页
        2.3.1 铸件尺寸第23-24页
        2.3.2 锆英砂铸型及熔模型壳制备第24-25页
        2.3.3 BT20 合金熔炼与浇注第25-26页
    2.4 合金成分第26页
    2.5 热处理工艺第26-27页
    2.6 BT20 合金试样分析方法第27-28页
        2.6.1 BT20 合金试样组织分析第27页
        2.6.2 BT20 合金力学性能测试第27-28页
第3章 凝固条件对 BT20 合金铸态组织及性能影响第28-40页
    3.1 引言第28页
    3.2 锆英砂型铸造 BT20 铸件铸态晶粒度与组织分析第28-32页
        3.2.1 壁厚对锆英砂型铸造 BT20 铸件晶粒度影响第28-30页
        3.2.2 壁厚对锆英砂型铸造 BT20 铸件显微组织影响第30-32页
    3.3 熔模铸造 BT20 铸件铸态晶粒度与组织分析第32-34页
        3.3.1 壁厚对熔模铸造 BT20 铸件晶粒度影响第32-33页
        3.3.2 壁厚对熔模铸造 BT20 铸件显微组织影响第33-34页
    3.4 壁厚对锆英砂型铸造与熔模铸造 BT20 合金铸态性能影响第34-38页
        3.4.1 壁厚对锆英砂型铸造 BT20 合金铸态性能影响第35-36页
        3.4.2 壁厚对熔模铸造 BT20 合金铸态性能影响第36-37页
        3.4.3 锆英砂型铸造与熔模铸造 BT20 铸件铸态下的断裂行为第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 热处理对 BT20 合金组织性能的影响第40-71页
    4.1 引言第40页
    4.2 热处理温度的确定第40-41页
    4.3 热处理温度对 BT20 铸件组织的影响第41-52页
        4.3.1 热处理温度对 BT20 铸件空冷组织的影响第41-50页
        4.3.2 热处理温度对 BT20 铸件炉冷组织的影响第50-52页
    4.4 冷却方式对 BT20 铸件组织的影响第52-57页
        4.4.1 冷却方式对锆英砂型铸造 BT20 铸件组织的影响第52-54页
        4.4.2 冷却方式对熔模铸造 BT20 铸件组织的影响第54-57页
    4.5 热处理对 BT20 合金性能的影响第57-69页
        4.5.1 热处理温度对不同铸型 BT20 合金性能影响第57-65页
        4.5.2 冷却方式对不同铸型 BT20 合金性能影响第65-69页
    4.6 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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