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连续与脉冲超声对ZL205A合金熔体细化作用区域及机制的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究目的及意义第8-10页
    1.2 超声振动处理金属熔体凝固过程的研究现状第10-14页
    1.3 研究目标和研究内容第14-16页
        1.3.1 研究目标第14页
        1.3.2 研究内容第14-16页
第2章 实验内容与方法第16-23页
    2.1 实验材料及设备第16-18页
        2.1.1 实验材料第16-17页
        2.1.2 实验设备第17-18页
    2.2 实验方法第18-22页
        2.2.1 熔炼工艺第18-19页
        2.2.2 研究方案第19-20页
        2.2.3 测试方法第20-22页
    2.3 实验总体流程第22-23页
第3章 连续超声对ZL205A合金微观组织及显微硬度的影响第23-36页
    3.1 连续超声功率对ZL205A合金微观组织及显微硬度的影响第23-29页
        3.1.1 连续超声功率对ZL205A合金微观组织的影响第23-25页
        3.1.2 连续超声功率对ZL205A合金晶粒尺寸的影响第25-26页
        3.1.3 连续超声功率对ZL205A合金显微硬度的影响第26-29页
    3.2 不同纵深区域下连续超声ZL205A合金微观组织及显微硬度第29-33页
        3.2.1 不同纵深区域下连续超声ZL205A合金微观组织第29-31页
        3.2.2 不同纵深区域下连续超声ZL205A合金晶粒尺寸第31页
        3.2.3 不同纵深区域下连续超声ZL205A合金显微硬度第31-33页
    3.3 连续超声下ZL205A合金晶粒尺寸及显微硬度数学模型建立第33-35页
        3.3.1 不同纵深区域下连续超声ZL205A合金晶粒尺寸数学模型第33-34页
        3.3.2 超声功率-不同纵深下ZL205A合金显微硬度数学模型第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 脉冲超声对ZL205A合金微观组织及显微硬度的影响第36-47页
    4.1 脉冲超声功率对ZL205A合金微观组织及显微硬度的影响第36-40页
        4.1.1 脉冲超声功率对ZL205A合金微观组织的影响第36-38页
        4.1.2 脉冲超声功率对ZL205A合金晶粒尺寸的影响第38-39页
        4.1.3 脉冲超声功率对ZL205A合金显微硬度的影响第39-40页
    4.2 不同纵深区域下ZL205A合金微观组织及显微硬度第40-44页
        4.2.1 不同纵深区域下ZL205A合金微观组织第40-42页
        4.2.2 不同纵深区域下ZL205A合金晶粒尺寸第42页
        4.2.3 不同纵深区域下ZL205A合金显微硬度第42-44页
    4.3 脉冲超声下ZL205A合金晶粒尺寸及显微硬度数学模型建立第44-46页
        4.3.1 不同纵深区域下脉冲超声ZL205A合金晶粒尺寸数学模型第44-45页
        4.3.2 超声功率-不同纵深下ZL205A合金显微硬度数学模型第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 连续与脉冲超声对铝合金熔体纵区作用机制分析第47-59页
    5.1 超声场对铝合金熔体作用机制的分析第47-53页
        5.1.1 超声场的空化效应第47-48页
        5.1.2 超声场的声流效应第48-49页
        5.1.3 超声场对铝合金熔体结晶形核的影响第49-51页
        5.1.4 超声功率与超声声强的关系第51-53页
    5.2 连续与脉冲超声有效细晶区域的分析第53-58页
        5.2.1 超声波的有效细晶区域理论分析第53-54页
        5.2.2 连续超声对ZL205A合金实际有效细晶区域第54-56页
        5.2.3 脉冲超声对ZL205A合金实际有效细晶区域第56-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第6章 结论与展望第59-62页
    6.1 结论第59-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士期间发表的学术论文和所获奖励第65-66页
致谢第66-67页

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