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Gasar多孔铜(合金)的气孔结构及其力学性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-34页
   ·研究背景及意义第12-14页
   ·Gasar原理及其制备装置第14-20页
     ·Gasar原理第14-16页
     ·Gasar实验装置第16-20页
   ·Gasar研究现状概述第20-30页
     ·Gasar多孔金属的基础理论研究第20-25页
     ·Gasar多孔金属力学性能研究第25-27页
     ·Gasar多孔合金的理论研究第27-30页
   ·本文的研究内容第30-34页
第二章 简单模铸法制备Gasar多孔Cu第34-76页
   ·基体金属及气体种类选择第34-36页
   ·简单模铸法实验装置和过程及工艺参数第36-40页
     ·简单模铸法Gasar定向凝固装置第36-38页
     ·简单模铸法实验过程第38-39页
     ·简单模铸法实验工艺参数第39-40页
   ·简单模铸法多孔Cu试样及气孔结构参数表征第40-45页
     ·简单模铸法Gasar多孔Cu典型试样第40-43页
     ·Gasar多孔Cu气孔结构参数表征第43-45页
   ·Gasar多孔Cu的气孔率和气孔尺寸第45-52页
     ·Gasar多孔金属气孔率的理论预测第45-48页
     ·气体压力Gasar多孔Cu气孔率的影响第48-51页
     ·气孔压力对Gasar多孔Cu气孔气孔尺寸及分布的影响.第51-52页
   ·基体凝固模式对Gasar多孔Cu气孔形貌的影响机制第52-55页
   ·气体压力对气孔位置分布的影响第55-59页
   ·Gasar凝固中气泡形核和长大机制第59-73页
     ·Gasar凝固中气泡的形核机制第60-70页
     ·Gasar凝固中气泡的生长机制第70-73页
   ·本章小结第73-76页
第三章 连续铸造法制备Gasar多孔Cu第76-100页
   ·Gasar连铸法实验装置及过程第77-80页
     ·连铸法Gasar定向凝固装置第77页
     ·连续铸造法实验过程第77-79页
     ·连铸法实验工艺参数第79-80页
   ·连铸工艺参数对Gasar多孔Cu结构的影响第80-86页
     ·连铸法Gasar多孔Cu典型试样第80-81页
     ·气孔率第81-83页
     ·气孔数密度和平均气孔直径第83-86页
   ·金属-氢共晶定向凝固热力学模型第86-98页
     ·金属-氢共晶定向凝固机理及特征第86-89页
     ·热力学模型的建立第89-95页
     ·热力学模型验证第95-98页
   ·本章小结第98-100页
第四章 合金化对连铸Gasar多孔Cu结构的影响第100-114页
   ·连续铸造法制备Gasar多孔合金试验工艺参数第101-102页
   ·连铸工艺制备Gasar多孔Cu-Zn合金第102-108页
     ·下拉速率对气孔结构的影响第102-105页
     ·Zn含量对气孔结构的影响第105-108页
   ·连铸工艺制备Gasar多孔Cu-Ni合金第108-112页
   ·大尺寸Gasar多孔Cu及其合金的制备第112-113页
   ·本章小结第113-114页
第五章 Gasar多孔Cu的力学性能第114-136页
   ·Gasar多孔Cu的拉伸性能第114-122页
     ·拉伸实验试样与方法第114-115页
     ·拉伸应力-应变曲线及抗拉强度第115-117页
     ·拉伸断口形貌第117-118页
     ·拉伸数学模型第118-122页
   ·Gasar多孔Cu压缩行为第122-129页
     ·压缩实验过程第122-123页
     ·压缩应力-应变曲线和屈服强度第123-127页
     ·压缩变形方式第127-128页
     ·压缩变形机制第128-129页
   ·拉伸性能的有限元模拟第129-133页
     ·建立模型和网格划分第130页
     ·边界条件和载荷加载第130-131页
     ·材料特性第131页
     ·拉伸模型应力-应变曲线及抗拉强度第131-132页
     ·沿拉伸方向的应力分布第132-133页
   ·本章小结第133-136页
第六章 结论与展望第136-140页
   ·结论第136-137页
   ·本文创新点第137页
   ·存在的问题及展望第137-140页
参考文献第140-152页
在学期间参与的研究及成果第152-154页
致谢第154页

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