摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 钴基高温合金 | 第13-15页 |
1.1.1 钴基高温合金定义 | 第13页 |
1.1.2 钴基高温合金的发展 | 第13-15页 |
1.2 钴基高温合金的强化 | 第15-19页 |
1.2.1 钴基高温合金中元素作用 | 第15-17页 |
1.2.2 钴基高温合金的相组成 | 第17-19页 |
1.2.3 钴基高温合金的强化机制 | 第19页 |
1.3 钴基高温合金碳化物演化 | 第19-21页 |
1.4 碳化物演化对钴基高温合金性能的影响 | 第21-23页 |
1.5 热疲劳 | 第23-27页 |
1.5.1 热疲劳定义 | 第23-24页 |
1.5.2 热疲劳试验方法 | 第24-25页 |
1.5.3 热疲劳影响因素 | 第25-27页 |
1.6 选题背景、意义及主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 合金碳化物组织及其演变 | 第29-62页 |
2.1 前言 | 第29-30页 |
2.2 实验材料与方法 | 第30-32页 |
2.2.1 合金成分 | 第30页 |
2.2.2 合金制备 | 第30-31页 |
2.2.3 热处理实验方法 | 第31页 |
2.2.4 组织形貌观察与分析 | 第31-32页 |
2.3 合金铸态组织 | 第32-36页 |
2.3.1 DD640M合金铸态组织 | 第32-33页 |
2.3.2 DD6509合金铸态组织 | 第33-36页 |
2.4 高温固溶处理过程中碳化物的演化 | 第36-46页 |
2.4.1 DD640M合金碳化物演化 | 第36-45页 |
2.4.2 DD6509合金碳化物演化 | 第45-46页 |
2.5 时效处理过程中二次碳化物析出行为 | 第46-58页 |
2.5.1 DD640M合金二次碳化物析出 | 第47-50页 |
2.5.2 片层M23C6碳化物形成机制 | 第50-54页 |
2.5.3 DD6509合金二次碳化物析出 | 第54-58页 |
2.6 两种合金碳化物组织演变的对比讨论 | 第58-60页 |
2.7 本章小结 | 第60-62页 |
第3章 初生共晶碳化物先熔化现象 | 第62-78页 |
3.1 前言 | 第62-63页 |
3.2 实验材料与方法 | 第63-64页 |
3.2.1 实验方法 | 第63页 |
3.2.2 组织形貌观察与分析 | 第63-64页 |
3.3 DD640M合金共晶碳化物先熔化现象 | 第64-72页 |
3.3.1 初生M7C3共晶碳化物熔化重凝组织特征 | 第70-71页 |
3.3.2 初生MC碳化物熔化重凝组织特征 | 第71-72页 |
3.4 DD6509合金共晶碳化物先熔化现象 | 第72-76页 |
3.5 两种合金先熔化行为的对比分析 | 第76页 |
3.6 本章小结 | 第76-78页 |
第4章 碳化物演化对热疲劳性能影响 | 第78-106页 |
4.1 前言 | 第78页 |
4.2 实验材料与方法 | 第78-80页 |
4.2.1 实验方法 | 第78-80页 |
4.2.2 组织形貌观察与分析 | 第80页 |
4.3 DD640M合金热疲劳行为 | 第80-89页 |
4.4 DD640M合金热疲劳过程中组织演化 | 第89-95页 |
4.4.1 热疲劳过程中的氧化 | 第89-91页 |
4.4.2 热疲劳过程中的碳化物演变 | 第91-95页 |
4.5 DD6509合金热疲劳行为 | 第95-100页 |
4.6 DD6509合金热疲劳过程中组织演化 | 第100-103页 |
4.7 两种合金热疲劳行为对比讨论 | 第103-104页 |
4.8 本章小结 | 第104-106页 |
第5章 碳化物演化对持久性能的影响 | 第106-123页 |
5.1 前言 | 第106页 |
5.2 | 第106-107页 |
5.2.1 实验方法 | 第106-107页 |
5.2.2 组织形貌观察与分析 | 第107页 |
5.3 DD640M合金高温持久性能 | 第107-117页 |
5.3.1 持久性能分析 | 第114-115页 |
5.3.2 碳化物转变 | 第115-117页 |
5.4 DD6509合金高温持久性能 | 第117-121页 |
5.5 两种合金持久行为对比讨论 | 第121页 |
5.6 本章小结 | 第121-123页 |
第6章 全文结论 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
作者简介 | 第138页 |