摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 2xxx铝合金发展概况 | 第14-18页 |
1.2.1 2124~2524 铝合金的发展现状及应用 | 第15-18页 |
1.3 2024 铝合金的研究综述 | 第18-19页 |
1.3.1 2024 铝合金的主要性质及其应用 | 第18-19页 |
1.3.2 2024 铝合金的研究现状 | 第19页 |
1.4 2024 铝合金的再结晶组织概述 | 第19-22页 |
1.4.1 2024 铝合金的再结晶过程 | 第19-20页 |
1.4.2 2024 铝合金变形组织 | 第20页 |
1.4.3 再结晶成核 | 第20-21页 |
1.4.4 再结晶晶界移动 | 第21页 |
1.4.5 晶粒粗大和二次再结晶 | 第21-22页 |
1.5 2024 铝合金的时效过程 | 第22-23页 |
1.6 外场处理概述 | 第23-28页 |
1.6.1 磁场处理及磁致塑性效应 | 第23-25页 |
1.6.2 电场处理及电致塑性效应 | 第25-27页 |
1.6.3 其他外场处理 | 第27-28页 |
1.7 课题研究的背景、内容及意义 | 第28-30页 |
1.7.1 课题研究背景 | 第28页 |
1.7.2 课题研究内容 | 第28-29页 |
1.7.3 课题研究意义及创新性 | 第29-30页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第30-37页 |
2.1 实验材料 | 第30-31页 |
2.2 实验方案设计 | 第31-32页 |
2.3 材料分析检测方法 | 第32-35页 |
2.3.1 拉伸设备及方法 | 第32-33页 |
2.3.2 金相组织检测 | 第33页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第33-34页 |
2.3.4 X射线衍射半高宽法计算位错密度 | 第34页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第34-35页 |
2.3.6 高分辨透射电子显微镜分析(TEM) | 第35页 |
2.3.7 电子背散射衍射分析(EBSD) | 第35页 |
2.4 Al_2Cu(θ 相)的磁性的模拟分析 | 第35-37页 |
第三章 脉冲强磁场拉伸对2024铝合金力学性能和微观组织的影响 | 第37-61页 |
3.1 脉冲强磁场拉伸试样的力学性能和机制分析 | 第37-47页 |
3.1.1 脉冲强磁场拉伸试样的力学性能 | 第37-39页 |
3.1.2 脉冲强磁场拉伸试样的断口形貌 | 第39-41页 |
3.1.3 脉冲强磁场作用机制 | 第41-45页 |
3.1.4 强化相顺磁性的模拟与分析 | 第45-47页 |
3.2 脉冲强磁场拉伸2024铝合金的微观组织 | 第47-59页 |
3.2.1 脉冲强磁场拉伸试样的金相组织 | 第47-49页 |
3.2.2 脉冲强磁场拉伸试样的XRD | 第49-51页 |
3.2.3 脉冲强磁场拉伸试样的位错形态 | 第51-54页 |
3.2.4 磁场参数影响位错特征的机制分析 | 第54-55页 |
3.2.5 脉冲磁场拉伸对晶粒特征的影响 | 第55-58页 |
3.2.6 脉冲强磁场拉伸试样的织构组织 | 第58-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 电场及电磁耦合场拉伸对2024铝合金力学性能和微观组织的影响 | 第61-74页 |
4.1 电场及电磁耦合场拉伸试样的力学性能和机制分析 | 第61-64页 |
4.1.1 电场及电磁耦合场拉伸试样的力学性能 | 第61-63页 |
4.1.2 电场及电磁耦合场拉伸试样的断口形貌 | 第63-64页 |
4.2 电场及电磁耦合场拉伸试样的微观组织 | 第64-69页 |
4.2.1 未加外场拉伸试样的微观组织 | 第64-65页 |
4.2.2 电场拉伸试样的微观组织 | 第65-66页 |
4.2.3 电磁耦合场拉伸试样的微观组织 | 第66-67页 |
4.2.4 电磁耦合拉伸对试样组织织构的影响 | 第67-69页 |
4.3 物理场作用机制分析 | 第69-72页 |
4.3.1 电场影响动态再结晶的形核率 | 第69-70页 |
4.3.2 电场影响动态再结晶核心的长大速率 | 第70-71页 |
4.3.3 电场影响位错的机制分析 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 全文主要结论及展望 | 第74-76页 |
5.1 全文总结 | 第74-75页 |
5.2 未来展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第82页 |