摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10页 |
·尺寸稳定性 | 第10-12页 |
·尺寸稳定性概念 | 第10-11页 |
·尺寸稳定性的分类 | 第11-12页 |
·尺寸稳定性的评价方法 | 第12-15页 |
·负载条件下的尺寸稳定性 | 第12-14页 |
·无负载条件下的尺寸稳定性的评价 | 第14-15页 |
·尺寸稳定化处理工艺 | 第15-16页 |
·机械法 | 第15页 |
·热处理法 | 第15-16页 |
·磁处理 | 第16页 |
·颗粒增强铝基复合材料 | 第16-20页 |
·颗粒增强铝基复合材料的发展 | 第16-17页 |
·颗粒增强铝基复合材料的微观结构 | 第17页 |
·铝基复合材料的残余应力 | 第17-18页 |
·颗粒增强铝基复合材料的显微组织研究 | 第18-20页 |
·混杂增强金属基复合材料 | 第20-21页 |
·混杂增强金属基复合材料制备方法 | 第20页 |
·SiCp 和Gr 颗粒混杂增强铝基复合材料 | 第20-21页 |
·本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 材料及试验方法 | 第22-31页 |
·材料制备 | 第22-23页 |
·热处理工艺规程 | 第23-26页 |
·试验方法 | 第26-31页 |
·显微组织分析 | 第26-27页 |
·冷热循环实时检测 | 第27-29页 |
·拉伸性能测试 | 第29-30页 |
·微变形抗力测试 | 第30-31页 |
第3章 石墨对SiCp/Gr/2024Al 的微观组织影响 | 第31-45页 |
·前言 | 第31页 |
·SiCp/Gr/2024Al 复合材料铸态显微组织 | 第31-35页 |
·增强体的微观形貌 | 第31页 |
·界面状态 | 第31-35页 |
·复合材料热处理的显微组织 | 第35-44页 |
·时效工艺对复合材料组织影响 | 第35-39页 |
·冷热循环工艺对复合材料组织影响 | 第39-40页 |
·退火处理工艺对复合材料显微组织的影响 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 石墨对SiCp/Gr/2024Al 的尺寸稳定性影响 | 第45-56页 |
·前言 | 第45页 |
·SiCp/Gr/2024Al 复合材料在交变温度环境下的尺寸稳定性 | 第45-51页 |
·热处理对SiCp/Gr/2024Al 复合材料尺寸稳定性的影响 | 第46-49页 |
·石墨体积份数对SiCp/Gr/2024Al 复合材料尺寸稳定性的影响 | 第49-51页 |
·SiCp/Gr/2024Al 在静载荷条件下的尺寸稳定性 | 第51-55页 |
·热处理对SiCp/Gr/2024Al 微屈服强度的影响 | 第51-53页 |
·石墨体积份数对SiCp/Gr/2024Al 微屈服强度的影响 | 第53-54页 |
·石墨粒度对SiCp/Gr/2024Al 微屈服强度的影响 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 SiCp/Gr/2024Al 复合材料的拉伸性能 | 第56-66页 |
·前言 | 第56页 |
·热处理对SiCp/Gr/2024Al 复合材料拉伸性能的影响 | 第56-59页 |
·热处理对SiCp/Gr/2024Al 复合材料抗拉强度的影响 | 第56-58页 |
·热处理对SiCp/Gr/2024Al 复合材料弹性模量的影响 | 第58-59页 |
·石墨体积份数对SiCp/Gr/2024Al 拉伸性能的影响 | 第59-62页 |
·石墨体积份数对SiCp/Gr/2024Al 复合材料抗拉强度的影响 | 第59-60页 |
·石墨体积份数对SiCp/Gr/2024Al 弹性模量的影响 | 第60-62页 |
·石墨粒度对SiCp/Gr/2024Al 复合材料拉伸性能的影响 | 第62-64页 |
·石墨粒度对SiCp/Gr/2024Al 复合材料抗拉强度的影响 | 第62页 |
·石墨粒度对SiCp/Gr/2024Al 复合材料弹性模量的影响 | 第62-64页 |
·断口扫描电镜观察 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明 | 第71页 |
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书 | 第71页 |
哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |