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行波磁场作用下ZL205A合金凝固组织及缺陷形成规律

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 课题研究背景及目的意义第13-14页
    1.2 行波磁场在材料制备与加工中的研究现状第14-23页
        1.2.1 行波磁场的激发方式及原理第15页
        1.2.2 行波磁场对合金熔体流动的影响第15-20页
        1.2.3 行波磁场对合金熔体杂质分离与净化的影响第20-23页
        1.2.4 行波磁场压力成形的研究第23页
    1.3 大型薄壁铸件的铸造成形研究第23-25页
    1.4 ZL205A合金的特性及工艺研究现状第25-32页
        1.4.1 ZL205A合金的成分及各组分元素的作用第26-27页
        1.4.2 ZL205A合金的铸造工艺及力学性能第27-28页
        1.4.3 ZL205A铸造合金的应用现状第28-30页
        1.4.4 ZL205A合金大型铸件的铸造缺陷第30-32页
    1.5 本文的主要研究内容第32-33页
第2章 实验材料及实验方法第33-43页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验设备第33-38页
        2.2.1 行波磁场发生器第33-34页
        2.2.2 温度测量设备及温度场确定方法第34-36页
        2.2.3 磁场强度测量设备以及磁场分布的确定方法第36-37页
        2.2.4 行波磁场单向凝固装置第37-38页
    2.3 实验材料及制备方法第38-39页
        2.3.1 实验合金的熔炼第38-39页
        2.3.2 合金试样的热处理第39页
    2.4 试样测试分析方法第39-43页
        2.4.1 密度的测量第39-40页
        2.4.2 宏微观成分及相分布的检测第40-41页
        2.4.3 力学性能检测第41页
        2.4.4 平均晶粒尺寸的确定第41-43页
第3章 筒形行波磁场施加于合金的电磁力强度分布第43-63页
    3.1 引言第43页
    3.2 空载行波磁场发生器的电磁模拟计算第43-47页
        3.2.1 空载行波磁场发生器电磁场模型第43-44页
        3.2.2 空载行波磁场发生器电磁场数值模拟计算第44-47页
        3.2.3 空载行波磁场发生器电磁场模型修正系数的确定第47页
    3.3 合金内感应产生电磁力的大小及分布规律第47-62页
        3.3.1 电磁场的数值模拟计算模型第48-49页
        3.3.2 电磁场数值模拟计算模型的实验验证第49-52页
        3.3.3 励磁电流强度对电磁力的强度和分布影响第52-54页
        3.3.4 励磁电流频率对电磁力强度和分布的影响第54-57页
        3.3.5 铸件位置对电磁力大小和分布的影响第57-59页
        3.3.6 铸件壁厚对电磁力大小和分布的影响第59-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第4章 行波磁场对熔体内压力梯度及流场的影响第63-77页
    4.1 引言第63页
    4.2 行波磁场作用下合金熔体内电磁力的分布第63-67页
    4.3 行波磁场作用下合金熔体的流动模型第67-69页
    4.4 行波磁场对合金熔体内压力梯度的影响规律第69-73页
        4.4.1 行波磁场作用下合金熔体内压力梯度的理论分析第69-71页
        4.4.2 行波磁场对合金熔体压力梯度影响的实验验证第71-73页
    4.5 行波磁场对合金熔体搅拌的影响第73-75页
    4.6 本章小结第75-77页
第5章 行波磁场对ZL205A合金凝固过程宏观偏析的影响第77-95页
    5.1 引言第77页
    5.2 行波磁场对ZL205A合金凝固组织影响的实验研究第77-78页
    5.3 行波磁场对ZL205A合金Cu元素分布的影响第78-79页
    5.4 行波磁场对ZL205A合金凝固组织的影响第79-85页
        5.4.1 行波磁场对底部凝固组织的影响第79-82页
        5.4.2 行波磁场对顶部凝固组织的影响第82-85页
    5.5 行波磁场对ZL205A合金晶粒尺寸分布的影响第85-91页
        5.5.1 确定晶粒尺寸及共晶片层间距的数学模型第85-90页
        5.5.2 行波磁场对ZL205A合金晶粒尺寸的影响第90-91页
    5.6 行波磁场对ZL205A合金凝固组织的影响机制第91-94页
    5.7 本章小结第94-95页
第6章 行波磁场对ZL205A铸件凝固补缩的影响第95-122页
    6.1 引言第95页
    6.2 行波磁场对凝固补缩影响的实验方案第95-98页
    6.3 行波磁场对铸件密度的影响研究第98-101页
    6.4 行波磁场对铸件显微疏松的影响研究第101-105页
    6.5 行波磁场对ZL205A合金力学性能的影响第105-109页
    6.6 行波磁场在合金凝固补缩中的作用机制第109-121页
        6.6.1 宽结晶区间合金的等轴晶凝固补缩分析第109-114页
        6.6.2 行波磁场对等轴晶凝固补缩影响的理论分析第114-116页
        6.6.3 行波磁场对ZL205A合金凝固补缩的影响研究第116-121页
    6.7 本章小结第121-122页
结论第122-123页
创新点第123-124页
参考文献第124-136页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第136-138页
致谢第138-139页
个人简历第139页

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