Zr基块体非晶合金熔体流动性及充型能力研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 非晶合金发展概况 | 第11-13页 |
1.2 块体非晶合金的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.1 熔剂包敷法 | 第13页 |
1.2.2 金属模铸造法 | 第13页 |
1.2.3 石英管水淬法 | 第13-14页 |
1.2.4 电弧炉熔炼吸铸法 | 第14页 |
1.2.5 定向凝固法 | 第14页 |
1.2.6 非晶粉末挤压法 | 第14页 |
1.3 非晶合金的力学性能 | 第14-16页 |
1.3.1 高强度 | 第14-15页 |
1.3.2 高硬度 | 第15页 |
1.3.3 弹性 | 第15页 |
1.3.4 超塑性 | 第15-16页 |
1.4 铸造金属凝固原理及合金充型特征 | 第16-20页 |
1.4.1 铸造金属凝固原理 | 第16-17页 |
1.4.2 液态金属流动性及充型能力特征 | 第17-18页 |
1.4.3 普通合金停止流动机理 | 第18-19页 |
1.4.4 非晶合金铸造成型特征 | 第19-20页 |
1.5 本文的选题意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法 | 第22-31页 |
2.1 实验设备 | 第22-24页 |
2.1.1 熔炼和铸造成型设备 | 第22页 |
2.1.2 实验所用模具及辅助支架 | 第22-24页 |
2.1.3 其他设备 | 第24页 |
2.2 材料制备 | 第24-26页 |
2.2.1 原材料处理 | 第24页 |
2.2.2 合金锭的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 流动性试样浇注成型 | 第25-26页 |
2.3 块体非晶合金浇注质量和浇注型腔的选择 | 第26-29页 |
2.3.1 块体非晶合金浇注质量的计算 | 第26-27页 |
2.3.2 块体非晶合金浇注型腔的探索 | 第27-29页 |
2.3.3 块体非晶合金浇注质量和浇注型腔的确定 | 第29页 |
2.4 X射线衍射分析 | 第29页 |
2.5 DSC热物性分析 | 第29页 |
2.6 压缩性能测试及方法 | 第29-30页 |
2.7 扫描电镜分析(SEM) | 第30-31页 |
第3章 块体非晶合金熔体流动性及充型能力分析 | 第31-54页 |
3.1 流动性试样的物性分析 | 第31-34页 |
3.1.1 流动性试样的XRD分析 | 第31-33页 |
3.1.2 流动性试样的DSC分析 | 第33-34页 |
3.2 液态金属充型能力的计算 | 第34-38页 |
3.3 实验结果分析 | 第38-51页 |
3.3.1 浇注高度对体积流量的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 铸型尺寸对体积流量的影响 | 第41-45页 |
3.3.3 过热温度对体积流量的影响 | 第45-51页 |
3.4 铸件凝固时间的修正 | 第51-52页 |
3.4.1 铸件在金属型中的冷却 | 第51页 |
3.4.2 铸件凝固时间的计算 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 冷却速率对块体非晶合金力学性能的影响 | 第54-59页 |
4.1 室温压缩性能 | 第54-56页 |
4.2 压缩断口形貌 | 第56-57页 |
4.3 冷却速率对力学性能的影响分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |