摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镍基粉末高温合金的研发现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外镍基粉末高温合金的发展现状 | 第12-15页 |
1.2.2 国内镍基粉末高温合金发展现状 | 第15-16页 |
1.3 镍基粉末高温合金的制备技术 | 第16-19页 |
1.3.1 合金粉末制备 | 第16-18页 |
1.3.2 粉末的成形 | 第18-19页 |
1.4 GH4169(Incone1718)合金的发展现状 | 第19-22页 |
1.4.1 国外Incone1718合金发展现状 | 第19页 |
1.4.2 我国GH4169合金发展现状 | 第19-20页 |
1.4.3 GH4169合金的发展趋势 | 第20-22页 |
1.5 GH4169合金成分及相组成 | 第22-25页 |
1.6 GH4169合金的高温变形行为 | 第25-27页 |
1.6.1 GH4169合金高温变形的力学行为 | 第25-26页 |
1.6.2 GH4169合金高温变形的组织演化 | 第26-27页 |
1.6.3 热加工图理论的应用 | 第27页 |
1.7 粉末Incone1718合金的研究现状 | 第27-28页 |
1.8 本文的研究目的及研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验材料及方法 | 第29-37页 |
2.1 实验方案 | 第29页 |
2.2 实验材料及合金制备 | 第29-31页 |
2.3 热处理工艺方案 | 第31-32页 |
2.4 高温压缩变形试验 | 第32-33页 |
2.5 成分、微观组织分析 | 第33-34页 |
2.5.1 成分分析 | 第33-34页 |
2.5.2 金相组织分析 | 第34页 |
2.5.3 扫描电子显微分析 | 第34页 |
2.6 性能研究 | 第34-37页 |
2.6.1 粉末粒度分析 | 第34页 |
2.6.2 显微硬度测试 | 第34-35页 |
2.6.3 拉伸性能测试 | 第35页 |
2.6.4 高温缺口持久性能测试 | 第35-37页 |
第三章 不同热处理状态下FGH4169合金的组织与力学性能 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 FGH4169合金粉末成分与形貌 | 第37-42页 |
3.2.1 FGH4169合金粉末的粒度分布 | 第37-38页 |
3.2.2 FGH4169合金粉末的成分分析 | 第38页 |
3.2.3 FGH4169合金的形貌及组织分析 | 第38-42页 |
3.3 热等静压态FGH4169合金的微观组织 | 第42-43页 |
3.4 不同固溶温度下δ相的析出行为 | 第43-45页 |
3.5 不同固溶温度对FGH4169合金力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.5.1 硬度分析 | 第45-46页 |
3.5.2 拉伸性能分析 | 第46-47页 |
3.6 两种热处理状态FGH4169合金的微观组织 | 第47-48页 |
3.7 两种热处理状态FGH4169合金的力学性能 | 第48-53页 |
3.7.1 两种热处理状态FGH4169合金的拉伸性能 | 第48-52页 |
3.7.2 两种热处理状态FGH4169合金的高温缺口持久敏感性 | 第52-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 FGH4169合金热变形行为 | 第55-73页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 FGH4169合金的应力-应变曲线分析 | 第55-58页 |
4.3 FGH4169合金高温变形过程中的组织演化 | 第58-60页 |
4.4 FGH4169合金高温变形的力学行为 | 第60-66页 |
4.4.1 金属高温变形的力学行为理论 | 第60-62页 |
4.4.2 FGH4169合金高温塑性变形本构方程的建立 | 第62-66页 |
4.5 FGH4169合金的加工图及其应用 | 第66-72页 |
4.5.1 FGH4169合金功率耗散图的建立 | 第66-69页 |
4.5.2 FGH4169合金的流变失稳判据 | 第69-70页 |
4.5.3 FGH4169合金的热加工图 | 第70-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |