摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外A1-Zn-Mg-Cu系铝合金的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 时效成形技术介绍 | 第10-16页 |
1.3.1 时效成形原理 | 第10-11页 |
1.3.2 时效成形工装 | 第11-14页 |
1.3.3 国内外时效成形技术 | 第14-16页 |
1.4 超声振动时效概况 | 第16-18页 |
1.4.1 超声振动时效的目的和意义 | 第16页 |
1.4.2 国内外振动时效的研究 | 第16-18页 |
1.5 主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 试验材料和方法 | 第20-33页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 试验流程 | 第20-21页 |
2.3 超声振动时效成形工装及设备 | 第21-27页 |
2.3.1 时效成形设备 | 第21-22页 |
2.3.2 时效成形模具和工装 | 第22-23页 |
2.3.3 超声振动装置 | 第23-24页 |
2.3.4 超声波发生器 | 第24页 |
2.3.5 超声波换能器 | 第24-25页 |
2.3.6 超声波变幅杆 | 第25-26页 |
2.3.7 试验整体工装 | 第26-27页 |
2.4 宏观性能测试 | 第27-30页 |
2.4.1 回弹率测量 | 第27-28页 |
2.4.2 拉伸性能测试 | 第28-29页 |
2.4.3 硬度测试 | 第29-30页 |
2.5 微观组织分析 | 第30-32页 |
2.5.1 XRD分析 | 第30页 |
2.5.2 金相组织(OM)分析 | 第30-31页 |
2.5.3 扫描电镜(SEN)分析 | 第31-32页 |
2.5.4 透射电镜(TEM)分析 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 超声振动下铝合金时效成形机理 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 7075铝合金时效成形强化机理 | 第33-36页 |
3.2.1 应力松弛原理 | 第33-34页 |
3.2.2 铝合金时效强化机理 | 第34-36页 |
3.3 超声振动时效消除残余应力的机理分析 | 第36-41页 |
3.3.1 残余应力的分类 | 第36-37页 |
3.3.2 残余应力的产生原因 | 第37-38页 |
3.3.3 残余应力的影响 | 第38页 |
3.3.4 消除残余应力的本质 | 第38-39页 |
3.3.5 消除残余应力的宏观机理分析 | 第39-40页 |
3.3.6 消除残余应力的微观机理分析 | 第40-41页 |
3.4 微观组织对合金性能的影响 | 第41-43页 |
3.4.1 MPt对铝合金性能的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 GBP对铝合金性能的影响 | 第42页 |
3.4.3 PFZ对铝合金性能的影响 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 超声振动对7075铝合金时效成形宏观性能影响 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 试验方案 | 第44-45页 |
4.3 回弹率分析 | 第45-47页 |
4.3.1 超声波施加时间对回弹率的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 超声振动时效温度对回弹率的影响 | 第46-47页 |
4.4 力学性能分析 | 第47-53页 |
4.4.1 拉伸性能分析 | 第47-51页 |
4.4.2 维氏硬度分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 超声振动对7075铝合金时效成形微观组织特征影响 | 第55-70页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 试验方案 | 第55-56页 |
5.3 金相组织分析 | 第56-58页 |
5.4 XRD分析 | 第58-60页 |
5.5 试件断口扫描分析 | 第60-64页 |
5.6 透射电镜分析 | 第64-69页 |
5.6.1 晶内析出相 | 第64-67页 |
5.6.2 晶界析出相 | 第67-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读学位期间发表文章 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |