第1章單晶高溫合金概述(1)
11引言(1)
12高溫合金(2)
121高溫合金簡介(2)
122高溫合金的發(fā)展及應用(2)
123鎳基高溫合金及其成分(5)
13單晶高溫合金(7)
131單晶高溫合金的發(fā)展及應用(7)
132鎳基單晶高溫合金及其成分特點(8)
14高溫合金定向凝固組織(10)
141單晶高溫合金的枝晶組織 (10)
142單晶高溫合金的相組成 (13)
15定向凝固單晶高溫合金的凝固缺陷(14)
151常見缺陷(14)
152小角度晶界缺陷(24)
153條紋晶缺陷(34)
第2章單晶高溫合金制備技術(37)
21定向凝固技術(37)
211HRS技術(37)
212LMC技術(39)
22單晶制備(41)
221選晶法(41)
222籽晶法(45)
223籽晶選晶法(45)
23模殼制備(48)
24籽晶制備(50)
241單晶棒制備(50)
242籽晶切取(55)
第3章定向凝固過程的有限元模擬(57)
31定向凝固過程溫度場模擬(57)
311物理模型(59)
312溫度場計算模型(60)
313初始條件和邊界條件設置(61)
314溫度場模擬計算(63)
32定向凝固過程應力場模擬(65)
321應力場計算模型(65)
322參數(shù)設置(66)
323應力場模擬計算(67)
33定向凝固的微觀組織模擬(68)
331形核模型(68)
332晶粒取向確定(69)
333微觀組織生長模型(69)
334晶粒長大機制(70)
335晶粒競爭生長模型(71)
336晶粒組織模擬的參數(shù)設置(72)
337CAFE組織模擬結果(73)
第4章單晶鑄件的微觀組織及取向測定(76)
41實驗材料(77)
42測試分析(78)
421微觀組織分析(78)
422取向測定(79)
423成分分析(82)
43對接鑄件的微觀組織(83)
431不同位置的枝晶形態(tài)(84)
432二次枝晶的側向生長(87)
433枝晶熔斷(91)
434縮孔(93)
44本章小結(94)
第5章小角度晶界的形成(96)
51取向波動引起的小角度晶界(97)
511枝晶的生長演化過程(97)
512原始取向波動引起的小角度晶界(98)
52枝晶變形導致的小角度晶界(101)
521二次枝晶變形導致小角度晶界(101)
522二次枝晶的變形(103)
523取向偏離的累積(105)
53枝晶熔斷導致的小角度晶界(105)
531枝晶熔斷區(qū)的小角度晶界(105)
532枝晶熔斷導致小角度晶界(107)
54橫向小角度晶界(109)
541枝晶的側向生長及小角度晶界(109)
542橫截面?zhèn)壬沃Φ淖冃危?11)
543側生二次枝取向偏離無累積(113)
55不同類型小角度晶界的影響因素(115)
56本章小結(116)
第6章小角度晶界的影響因素(118)
61鑄件尺寸對小角度晶界的影響(118)
611低速時平臺高度對縱向小角度晶界的影響(118)
612高速時平臺高度對縱向小角度晶界的影響(121)
613高速時平臺高度對橫向小角度晶界的影響(123)
62枝晶取向對小角度晶界的影響(126)
621一次枝晶取向對小角度晶界的影響(126)
622二次枝取向對小角度晶界的影響(129)
63本章小結(132)
第7章條紋晶的形成(134)
71對接平臺內的條紋晶(134)
711條紋晶的宏觀形貌及出現(xiàn)位置(134)
712對接平臺內條紋晶的微觀組織及取向測定(135)
72對接平臺內的溫度場和應力場(137)
721對接平臺內的溫度場演化(137)
722對接平臺內的應力場演化(138)
73對接平臺內條紋晶的形成機制(139)
731平臺擴展區(qū)的枝晶變形(139)
732條紋晶的形成(141)
733變形二次枝的競爭生長及繼續(xù)生長(142)
74擴展截面內條紋晶的預防和控制(143)
75本章小結(144)
展望(145)
參考文獻(147)