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 |