摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 气体雾化熔滴凝固特性的研究 | 第14-19页 |
1.2.1 气体雾化技术的简介 | 第14-15页 |
1.2.2 雾化金属熔滴凝固特性的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.3 雾化金属粉末的微观组织 | 第18-19页 |
1.3 凝固过程微观组织的数值模拟 | 第19-23页 |
1.3.1 微观组织模拟的主要方法 | 第19-20页 |
1.3.2 相场法的研究进展 | 第20-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验方法与研究思路 | 第25-27页 |
2.1 实验方法及表征 | 第25-26页 |
2.1.1 Ni-Al合金粉末的制备 | 第25页 |
2.1.2 粉末的形貌及内部组织分析 | 第25页 |
2.1.3 粉末的物相分析 | 第25页 |
2.1.4 粉末EBSD表征 | 第25-26页 |
2.2 研究思路 | 第26-27页 |
第三章 气雾化合金粉末微观组织表征 | 第27-37页 |
3.1 雾化粉末形貌、粒度及物相分析 | 第27-31页 |
3.1.1 粉末整体的形貌、粒度及物相分析 | 第27-28页 |
3.1.2 不同粒径粉末形貌及微观组织分析 | 第28-31页 |
3.2 粉末内部组织特征分析 | 第31-36页 |
3.2.1 粉末内部组织 | 第31-32页 |
3.2.2 二次枝晶间距与平均冷却速率 | 第32-34页 |
3.2.3 粉末EBSD表征 | 第34-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 雾化熔滴的动力学、热史行为 | 第37-52页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 熔滴传热及凝固行为分析 | 第37-43页 |
4.2.1 雾化气体和金属熔滴的运动 | 第37-38页 |
4.2.2 雾化熔滴的传热 | 第38-39页 |
4.2.3 金属熔滴的形核 | 第39-40页 |
4.2.4 金属熔滴的冷却和凝固 | 第40-43页 |
4.3 液滴传热及凝固行为的数值求解 | 第43-47页 |
4.3.1 雾化气体和雾化熔滴的运动及传热行为 | 第43-45页 |
4.3.2 雾化熔滴的形核温度 | 第45页 |
4.3.3 雾化熔滴的温度变化、冷却及凝固行为 | 第45-47页 |
4.4 雾化工艺参数对熔滴传热及凝固行为的影响 | 第47-51页 |
4.4.1 喷嘴喉部面积对气流速度的影响 | 第47页 |
4.4.2 气流速度对熔滴速度、冷却及凝固行为的影响 | 第47-49页 |
4.4.3 过热度对凝固行为的影响 | 第49页 |
4.4.4 雾化介质对凝固行为的影响 | 第49-50页 |
4.4.5 润湿角对凝固行为的影响 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 快速凝固枝晶生长的相场法模拟 | 第52-78页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 相场模型 | 第52-58页 |
5.2.1 相场原理 | 第52-53页 |
5.2.2 纯物质相场模型 | 第53-55页 |
5.2.3 单相二元合金相场模型 | 第55-58页 |
5.3 相场模型的离散 | 第58-60页 |
5.3.1 时间的离散 | 第58页 |
5.3.2 空间的离散 | 第58-60页 |
5.4 纯物质的枝晶生长 | 第60-63页 |
5.4.1 自由枝晶生长模拟结果 | 第60-61页 |
5.4.2 各向异性强度对枝晶生长的影响 | 第61-62页 |
5.4.3 择优取向对枝晶生长形貌的影响 | 第62-63页 |
5.5 气体雾化快速凝固Ni-Al二元合金熔滴的凝固 | 第63-71页 |
5.5.1 初始及边界条件 | 第63-65页 |
5.5.2 等温凝固枝晶生长 | 第65-66页 |
5.5.3 非等温凝固枝晶生长 | 第66-67页 |
5.5.4 边界热通量作用下枝晶生长 | 第67-68页 |
5.5.5 快速凝固下枝晶生长 | 第68-71页 |
5.6 枝晶生长特征参数 | 第71-74页 |
5.6.1 枝晶尖端生长速度 | 第71页 |
5.6.2 枝晶尖端半径 | 第71-72页 |
5.6.3 固相分数 | 第72-73页 |
5.6.4 Peclet数 | 第73-74页 |
5.7 结果的验证 | 第74-76页 |
5.8 本章小结 | 第76-78页 |
结论与展望 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第86页 |