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高温析出对Al-Zn-Mg合金及焊接热影响区应力腐蚀的影响

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-9页
第一章 文献概述第9-25页
 1.1 引言第9页
 1.2 Al-Zn-Mg系合金焊接结构的基本特点第9-10页
 1.3 Al-Zn-Mg系合金基材时效硬化与应力腐蚀第10-15页
  1.3.1 热处理过程中相的演变第10-11页
  1.3.2 Al-Zn-Mg系合金的时效硬化机制第11-12页
  1.3.3 应力腐蚀开裂概述及其机理第12-14页
  1.3.4 热处理过程中的时效硬化和应力腐蚀第14-15页
 1.4 焊接热影响区的时效硬化和应力腐蚀第15页
 1.5 Al-Zn-Mg系铝合金的发展历程及趋势第15-23页
  1.5.1 Al-Zn-Mg系铝合金的发展历程第15-16页
  1.5.2 Al-Zn-Mg系铝合金的发展趋势第16-23页
 1.6 本文的研究内容和目的第23-25页
第二章 研究方案与实验方法第25-32页
 2.1 研究方案第25-26页
 2.2 实验流程第26-27页
 2.3 热处理工艺实验方法第27-29页
  2.3.1 试样的准备和热处理第27-28页
  2.3.2 Al-Zn-Mg基材快速加热与冷却(模拟焊接实验)第28页
  2.3.3 Al-Zn-Mg基材反复快速加热与冷却(模拟焊后热处理实验)第28页
  2.3.4 7A52合金焊接实验第28-29页
 2.4 组织结构观察第29页
 2.5 性能测试第29-31页
  2.5.1 拉伸力学性能测定第29页
  2.5.2 电导率的测定第29页
  2.5.3 硬度测定第29页
  2.5.4 抗应力腐蚀性能测试第29-31页
 2.6 主要实验用设备第31-32页
第三章 固溶和高温预析出对Al-Zn-Mg系合金 时效硬化和应力腐蚀的影响第32-42页
 3.1 前言第32页
 3.2 实验结果第32-39页
  3.2.1 固溶—预析出处理对Al-Zn-Mg合金时效硬化的影响第32-33页
  3.2.2 预析出对Al-Zn-Mg合金析出相组织的影响第33-34页
  3.2.3 不同固溶-预析出处理的Al-Zn-Mg合金的拉伸力学性能第34-36页
  3.2.4 不同固溶-预析出处理的Al-Zn-Mg合金电导率第36-37页
  3.2.5 固溶-预析出的Al-Zn-Mg合金应力腐蚀性能第37-39页
 3.3 分析讨论第39-41页
  3.3.1 预析出对不同温度固溶处理Al-Zn-Mg合金时效硬化的影响第39-41页
  3.3.2 预析出对不同温度固溶处理Al-Zn-Mg合金应力腐蚀性能的影响第41页
 3.4 小结第41-42页
第四章 预析出-时效对Al-Zn-Mg系合金时效硬化和应力腐蚀性能的影响第42-50页
 4.1 前言第42页
 4.2 Al-Zn-Mg系铝合金时效硬化规律第42-44页
  4.2.1 Al-Zn-Mg系合金双级时效第42-43页
  4.2.2 预析出—时效Al-Zn-Mg系合金的硬度和拉伸力学性能第43-44页
 4.3 预析出-时效处理的Al-Zn-Mg系合金的应力腐蚀性能第44-46页
 4.4 应力腐蚀断口微观组织第46-48页
  4.4.1 应力腐蚀断口形貌第46-47页
  4.4.2 应力腐蚀裂纹形貌第47-48页
 4.5 分析讨论第48-49页
 4.6 小结第49-50页
第五章 高温析出对焊接热影响区的时效硬化和应力腐蚀性能的影响第50-56页
 5.1 前言第50页
 5.2 焊接接头的硬度第50-51页
 5.3 7A52合金基材快速加热与冷却(模拟焊接)第51-52页
  5.3.1 加热与冷却的温度控制第51页
  5.3.2 时效硬化和电阻率第51-52页
  5.3.3 应力腐蚀性能第52页
 5.4 Al-Zn-Mg基材反复快速加热与冷却(模拟焊后热处理)第52-54页
  5.4.1 温度控制第52-53页
  5.4.2 时效硬化和电阻率第53页
  5.4.3 7A52合金焊后热处理模拟的应力腐蚀性能第53-54页
 5.5 焊接接头热影响区(不同区域)硬度和电阻率第54页
 5.6 分析与讨论第54-55页
 5.7 小结第55-56页
第六章 结论第56-57页
附录Ⅰ 参考文献第57-63页
附录Ⅱ 主要发表论文第63-64页
致谢第64页

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