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电场固溶处理对铝合金时效成形性的影响

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-26页
   ·选题背景与意义第9-11页
   ·Al-Cu-Mg 系及 Al-Cu-Mg-Zn 系合金的发展概况第11-13页
     ·Al-Cu-Mg 系铝合金发展概况第11页
     ·Al-Cu-Mg-Zn 系铝合金发展概况第11-13页
   ·时效成形技术第13-21页
     ·时效成形技术的特点第13-14页
     ·时效成形机理第14-15页
     ·时效成形的研究现状第15-18页
     ·时效成形工装及应用情况第18-21页
   ·静电场对固态相变的影响第21-25页
     ·静电场的作用机理及模型第21-22页
     ·静电场对固态相变作用的研究及结果第22-25页
   ·本文研究的主要内容第25-26页
第2章 试验过程和方法第26-35页
   ·试验材料第26页
   ·试验流程第26-27页
   ·电场固溶试验第27-28页
     ·直流高强电场源的制备第27页
     ·电场施加方式第27-28页
     ·电场固溶处理工艺第28页
     ·电场固溶试验的主要步骤第28页
   ·时效成形试验第28-30页
     ·试验模具与设备第28-29页
     ·时效成形处理工艺第29-30页
     ·时效成形实验主要步骤第30页
   ·回弹率测量第30-32页
     ·弓高弦长法第30-31页
     ·matlab 圆弧拟合第31-32页
     ·轮廓测量法第32页
   ·力学性能测试第32-33页
     ·拉伸性能测试第32-33页
     ·硬度测试第33页
   ·微观组织分析第33-34页
     ·金相试验第33页
     ·扫描电镜第33-34页
     ·XRD 分析第34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 电场固溶处理对铝合金时效成形作用的机理分析第35-47页
   ·引言第35-36页
   ·静电场作用下 Tomas-Fermi 模型的边界条件第36-40页
     ·Tomas-Fermi 理论第37页
     ·Tomas-Fermi 理论的基本假设第37页
     ·Tomas-Fermi 方程及边界条件第37-40页
     ·外加电场对内势场的影响第40页
   ·电场固溶对铝合金时效成形过程中固态相变的影响第40-41页
     ·电场固溶对空位的影响第40-41页
   ·时效成形过程中的固态相变及电场的作用第41-43页
     ·时效成形过程中的固态相变理论第41-42页
     ·电场固溶对铝合金固态相变的作用第42-43页
   ·电场固溶对时效成形过程中晶界无析出区(PFZ)的影响第43-44页
   ·电场固溶对铝合金时效成形过程中应力松弛的影响第44-45页
   ·电场固溶对合金元素晶界偏析的影响第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 高强电场源的制备及其仿真第47-52页
   ·十倍压整流电路的工作原理第47-49页
   ·十倍压整流电路的仿真第49-50页
     ·Multisim10.0 简介第49页
     ·十倍压整流电路的仿真及其结果第49-50页
   ·十倍压整流电路输出端电压的测量第50-51页
   ·十倍压整流电路制备第51页
   ·本章小结第51-52页
第5章 电场固溶处理对 2A12 铝合金时效成形性的影响第52-61页
   ·引言第52页
   ·实验材料与方法第52-53页
   ·回弹率分析第53-54页
   ·拉伸试验结果与分析第54-55页
   ·硬度测试第55-56页
   ·微观组织分析第56-60页
     ·断口特征分析第56-58页
     ·金相显微组织第58-59页
     ·XRD 分析第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第6章 电场固溶对 7050 铝合金性能的影响第61-68页
   ·引言第61页
   ·实验材料与方法第61-62页
   ·回弹率的计算及分析第62-65页
     ·回弹率的计算第62-63页
     ·回弹率的分析第63-65页
   ·力学性能测试分析第65-66页
   ·硬度测试结果第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第7章 结论第68-69页
参考文献第69-73页
攻读学位期间发表文章第73-74页
致谢第74-75页

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