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原位Al3Ti/2024Al复合材料超声辅助挤压铸造及强化机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 铸造法制备颗粒增强铝基复合材料第11-15页
        1.2.1 外加法第12-13页
        1.2.2 原位法第13-15页
        1.2.3 制备方法的比较第15页
    1.3 超声在复合材料制备中的应用第15-16页
    1.4 Al_3Ti金属间化合物第16-18页
    1.5 挤压铸造技术第18-19页
    1.6 主要研究内容第19-20页
第2章 超声铸造制备Al_3Ti/2024Al复合材料第20-41页
    2.1 试验材料和试验制备方法第20-22页
        2.1.1 试验材料第20-21页
        2.1.2 试验制备方法第21-22页
    2.2 试样处理与测试第22-23页
        2.2.1 材料组织及结构分析第22页
        2.2.2 力学性能测试第22-23页
    2.3 分析测试结果与讨论第23-36页
        2.3.1 物相确定与组织观察第23-27页
        2.3.2 Ti粉颗粒度对Al_3Ti形成及分布的影响第27-33页
        2.3.3 Al_3Ti颗粒对基体晶粒的细化作用第33-35页
        2.3.4 基体晶粒对Al_3Ti颗粒的捕获第35-36页
    2.4 室温拉伸力学性能及断口分析第36-38页
    2.5 Al_3Ti/2024Al复合材料的硬度第38-39页
    2.6 Al_3Ti/2024Al复合材料不同温度下压缩力学性能第39-40页
    2.7 本章小结第40-41页
第3章 挤压铸造制备Al_3Ti/2024Al复合材料第41-56页
    3.1 引言第41页
    3.2 试验材料和试验方法第41-43页
        3.2.1 试验材料第41页
        3.2.2 试验方法第41-43页
    3.3 压力凝固对Al_3Ti/2024Al复合材料的影响第43-51页
        3.3.1 压力凝固下的宏观组织与凝固过程第43-45页
        3.3.2 压力凝固对基体组织的影响第45-48页
        3.3.3 压力凝固对元素分布的影响第48-50页
        3.3.4 压力凝固条件下Al_3Ti颗粒尺寸及形貌第50-51页
        3.3.5 挤压铸造Al_3Ti/2024Al室温压缩力学性能第51页
    3.4 挤压铸造制备不同质量分数Al_3Ti/2024Al复合材料第51-54页
        3.4.1 宏观组织的改善第51-53页
        3.4.2 微观组织的变化第53-54页
        3.4.3 Al_3Ti质量分数对室温压缩力学性能的影响第54页
    3.5 本章小结第54-56页
第4章 Al_3Ti/2024Al复合材料热处理研究第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 试验材料和方法第56-57页
        4.2.1 试验材料第56页
        4.2.2 试验方法第56-57页
    4.3 固溶处理试样的微观组织分析第57-60页
    4.4 Al_3Ti/2024Al复合材料的时效行为第60-63页
    4.5 Al_3Ti/2024Al复合材料峰时效下的室温力学性能第63页
    4.6 Al_3Ti/2024Al复合材料热处理后的微观组织第63-70页
        4.6.1 α-Al晶粒形貌尺寸第63-65页
        4.6.2 析出相及合金元素分布情况第65-66页
        4.6.3 Al_3Ti形貌尺寸与分布均匀性第66-70页
    4.7 本章小节第70-71页
第5章 Al_3Ti/2024Al复合材料强化机制分析第71-87页
    5.1 引言第71页
    5.2 强化机制及强化模型第71-78页
        5.2.1 热错配强化第71-73页
        5.2.2 细晶强化第73页
        5.2.3 Orowan强化第73-75页
        5.2.4 形变强化第75-76页
        5.2.5 载荷分配强化第76-78页
    5.3 综合强化模型第78-84页
        5.3.1 混合强化模型第78-79页
        5.3.2 Ramakrishnan模型第79-80页
        5.3.3 Eshelby等效夹杂模型第80-82页
        5.3.4 考虑颗粒分布情况的强化模型讨论第82-84页
        5.3.5 综合强化模型的比较与讨论第84页
    5.4 Al_3Ti/2024Al复合材料弹性模量第84-86页
    5.5 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-97页
致谢第97页

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