摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 镍基单晶高温合金概述 | 第8-9页 |
1.2 镍基单晶合金气膜孔结构与加工技术 | 第9-13页 |
1.2.1 镍基单晶合金涡轮叶片气膜孔冷却技术 | 第9-11页 |
1.2.2 镍基单晶合金涡轮叶片气膜孔的加工技术 | 第11-12页 |
1.2.3 镍基单晶合金涡轮叶片气膜孔激光打孔 | 第12-13页 |
1.3 镍基单晶合金涡轮叶片的蠕变特性 | 第13-16页 |
1.3.1 取向差对镍基单晶合金蠕变性能的影响 | 第13-14页 |
1.3.2 气膜孔对镍基单晶合金蠕变性能的影响 | 第14-16页 |
1.4 镍基单晶合金γ′相的定向粗化 | 第16-18页 |
1.4.1 γ′相的定向粗化机理 | 第16-17页 |
1.4.2 γ′相定向粗化的影响因素 | 第17-18页 |
1.5 本文研究意义和内容 | 第18-19页 |
1.5.1 研究意义 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.6 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-29页 |
2.1 实验材料与试样制备 | 第20-21页 |
2.2 实验设备 | 第21页 |
2.3 实验内容与方法 | 第21-28页 |
2.3.1 激光打孔与孔的形貌观察 | 第21-25页 |
2.3.2 高温单轴拉伸蠕变试验 | 第25-26页 |
2.3.3 断口和微观组织形貌观察 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 镍基单晶合金DD6气膜孔的激光加工 | 第29-47页 |
3.1 皮秒激光参数对激光打孔的影响 | 第29-34页 |
3.1.1 激光功率对激光打孔的影响 | 第29-32页 |
3.1.2 重复频率对激光打孔的影响 | 第32-34页 |
3.2 飞秒激光参数对激光打孔的影响 | 第34-42页 |
3.2.1 单脉冲能量对激光打孔的影响 | 第34-37页 |
3.2.2 脉冲数对激光打孔的影响 | 第37-39页 |
3.2.3 离焦量对激光打孔的影响 | 第39-42页 |
3.3 皮秒和飞秒激光打孔分析比较 | 第42-46页 |
3.3.1 两种激光打孔的局部微观形貌图分析 | 第42-44页 |
3.3.2 两种激光打孔的元素成分分析 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 镍基单晶合金DD6材料的高温蠕变性能 | 第47-61页 |
4.1 镍基单晶合金DD6的高温拉伸蠕变试验 | 第47-53页 |
4.1.1 镍基单晶合金DD6的蠕变性能 | 第47-49页 |
4.1.2 应力对镍基单晶合金DD6蠕变性能的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 取向差对镍基单晶合金DD6蠕变性能的影响 | 第50-51页 |
4.1.4 气膜孔对镍基单晶合金DD6蠕变性能的影响 | 第51-53页 |
4.2 镍基单晶合金DD6的蠕变断口形貌分析 | 第53-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 镍基单晶合金DD6的微观组织演化 | 第61-70页 |
5.1 镍基单晶合金DD6蠕变前的微观组织结构 | 第61-62页 |
5.2 镍基单晶合金DD6高温拉伸蠕变过程中的微观组织演化 | 第62-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 研究展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77页 |