核电槽楔铜合金电真空冶金及成型工艺的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
·引言 | 第15-16页 |
·课题研究背景 | 第16-17页 |
·挤压技术国内外研究现状 | 第17-18页 |
·挤压的技术研究 | 第17-18页 |
·挤压技术的应用 | 第18页 |
·课题研究内容及意义 | 第18-20页 |
·课题研究内容 | 第19-20页 |
·课题研究意义 | 第20页 |
·课题研究方法 | 第20-23页 |
·试验步骤 | 第21-22页 |
·试验设备 | 第22-23页 |
第2章 材料的真空冶金制备 | 第23-39页 |
·引言 | 第23页 |
·材料的制备方法 | 第23-25页 |
·传统冶炼方法 | 第23-24页 |
·真空冶炼方法 | 第24-25页 |
·真空感应熔炼工作原理 | 第25-29页 |
·真空感应熔炼的特点 | 第25页 |
·真空感应炉的热力学 | 第25-27页 |
·真空熔炼的动力学 | 第27-28页 |
·真空感应熔炼的冶金效果 | 第28-29页 |
·真空感应熔炼设备 | 第29-33页 |
·真空感应炉的坩埚 | 第30-32页 |
·炉子的功率 | 第32-33页 |
·材料的制备工艺 | 第33-38页 |
·熔炼工艺 | 第34页 |
·配料 | 第34-35页 |
·装料 | 第35-36页 |
·熔化 | 第36页 |
·精炼期 | 第36-37页 |
·出料浇注 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 挤压拉拔模具设计 | 第39-54页 |
·引言 | 第39页 |
·挤压模具材料选择 | 第39-40页 |
·挤压模具设计 | 第40-45页 |
·挤压模具结构设计 | 第40-42页 |
·模具挤压角的设计 | 第42-43页 |
·模子工作带直径计算 | 第43-44页 |
·模子工作带长度设计 | 第44页 |
·模子入口圆角半径计算 | 第44页 |
·模子出口直径 | 第44-45页 |
·挤压力的计算 | 第45-48页 |
·拉拔模具设计 | 第48-53页 |
·拉拔模具材料选择 | 第49页 |
·拉拔模具设计 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 挤压拉拔工艺设计 | 第54-69页 |
·引言 | 第54页 |
·挤压试验 | 第54-56页 |
·挤压设备 | 第54-55页 |
·挤压方法的优缺点 | 第55-56页 |
·挤压工艺参数的确定 | 第56-59页 |
·挤压速度 | 第56页 |
·挤压温度 | 第56-57页 |
·挤压变形程度 | 第57-58页 |
·工艺参数的相互关系 | 第58-59页 |
·挤压工艺对合金性能的影响 | 第59-64页 |
·挤压成型组织与力学性能分析 | 第59-60页 |
·挤压过程中金属流动特性 | 第60-61页 |
·挤压缺陷缩尾分析 | 第61-62页 |
·挤压制品的裂纹及预防措施 | 第62-64页 |
·拉拔实验 | 第64页 |
·拉拔工艺 | 第64-68页 |
·拉拔冷变形工艺设计 | 第65页 |
·拉拔配模设计 | 第65-67页 |
·拉拔时的润滑 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第5章 热处理工艺及性能组织研究 | 第69-83页 |
·热处理工艺设计 | 第69页 |
·实验材料及方法 | 第69页 |
·热处理试验方案 | 第69页 |
·性能测试方法 | 第69-70页 |
·硬度测试 | 第69页 |
·导电率测试 | 第69页 |
·拉伸性能测试 | 第69-70页 |
·拉伸断口及能谱分析 | 第70页 |
·金相显微组织分析 | 第70-72页 |
·金相观察 | 第70-71页 |
·合金的铸态组织与性能 | 第71页 |
·合金挤压态组织与性能 | 第71-72页 |
·热处理处理工艺与分析 | 第72-79页 |
·固溶温度的确定 | 第72-75页 |
·时效温度的确定 | 第75-76页 |
·时效时间的确定 | 第76-77页 |
·冷变形的确定 | 第77-78页 |
·合金强化相分析 | 第78-79页 |
·材料力学性能分析 | 第79-82页 |
·CuCo2BeZr 合金的力学性能 | 第79-80页 |
·拉伸断口形貌分析 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
大摘要 | 第89-93页 |