摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
·引言 | 第10-11页 |
·电磁成形定向凝固技术的研究与发展现状 | 第11-16页 |
·材料电磁加工技术研究概况 | 第11页 |
·定向凝固技术 | 第11-16页 |
·提高温度梯度的途径 | 第16页 |
·γ-TiAl基金属间化合物的研究进展 | 第16-28页 |
·简介 | 第16-18页 |
·γ-TiAl基金属间化合物的晶体结构与基本固态相变 | 第18-20页 |
·γ-TiAl基金属间化合物的研究开发及应用前景 | 第20-22页 |
·现有的γ-TiAl基金属间化合物无(少)污染成形熔铸技术 | 第22-25页 |
·定向凝固γ-TiAl基金属间化合物的研究概况 | 第25-27页 |
·γ-TiAl基金属间化合物的片层组织控制 | 第27-28页 |
·研究思路及主要研究内容 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-34页 |
第二章 实验方法与技术路线 | 第34-41页 |
·研究背景及选题依据 | 第34-35页 |
·金属熔体无接触电磁成形定向凝固技术的基本原理 | 第35-36页 |
·γ-TiAl基合金的无接触电磁成形可行性分析 | 第36-38页 |
·实验设备及实验用材的选择 | 第38-40页 |
·实验设备 | 第38-39页 |
·实验用材 | 第39-40页 |
·技术路线 | 第40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 γ-TiAl基合金无接触电磁成形系统的建立 | 第41-50页 |
·电磁成形技术理论基础 | 第41-42页 |
·电磁成形过程中的热力比问题 | 第42-44页 |
·理想条件下作用在金属熔体的电磁压力和加热密度及热力比 | 第42-43页 |
·实际条件下作用在柱形样件的电磁压力和加热密度及热力比 | 第43-44页 |
·无接触电磁成形系统的建立 | 第44-48页 |
·电磁成形磁场频率的选取 | 第45页 |
·感应器的结构设计 | 第45-47页 |
·屏蔽罩的选择与设计 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 γ-TiAl基合金无接触电磁成形定向凝固过程研究 | 第50-66页 |
·前言 | 第50-51页 |
·γ-TiAl基合金无接触电磁成形定向凝固实验过程 | 第51-57页 |
·金属熔体的无接触电磁成形过程一般性描述 | 第51-54页 |
·无接触电磁成形定向凝固实验过程具体描述 | 第54-57页 |
·电磁成形过程中Al元素挥发行为研究 | 第54-55页 |
·无接触电磁成形定向凝固实验研究 | 第55-57页 |
·电磁约束成形定向凝固实验工艺控制 | 第57-59页 |
·电磁约束成形过程的稳定性分析 | 第59-64页 |
·无接触电磁成形过程中受力与电流的变化关系 | 第59-60页 |
·电磁成形过程的稳定性规律 | 第60-62页 |
·电磁成形过程的稳定性周期 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第五章 定向凝固γ-TiAl基合金的组织演化与相组成 | 第66-80页 |
·改进的定向凝固工艺方法 | 第66-70页 |
·实验设备 | 第66-67页 |
·试样的制备 | 第67-68页 |
·温度梯度的测定与估算 | 第68-70页 |
·组织分析 | 第70页 |
·等原子比附近TiAl合金中的相类型 | 第70页 |
·等原子比附近TiAl合金的平衡凝固过程 | 第70-71页 |
·亚快速条件下定向凝固TiAl合金的凝固组织演化 | 第71-75页 |
·固液界面形态的演化 | 第71-72页 |
·定向凝固过程中各相的竞争与选择 | 第72-73页 |
·定向凝固过程中组织演化 | 第73-75页 |
·定向凝固Ti-Al合金的枝晶臂间距、片层间距和相组成分数 | 第75-78页 |
·枝晶臂间距和片层间距 | 第75-77页 |
·α_2和γ相的体积分数 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
符号表 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |