摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
本文的主要创新点 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·国内外铝硅合金锻造生产的发展现状 | 第14页 |
·铝硅合金锻件的特性 | 第14页 |
·铝硅合金锻件市场分析 | 第14-16页 |
·铝硅合金难以锻造的原因 | 第16-18页 |
·微观组织导致合金难以锻造 | 第16-17页 |
·铸态缺陷导致合金难以锻造 | 第17-18页 |
·改善铝硅合金可锻性的途径 | 第18-22页 |
·防止初晶Si组织的残留及产生 | 第18-19页 |
·合金的化学成分控制 | 第19-20页 |
·共晶Si相的变质处理 | 第20-21页 |
·抑制铸锭中气体缺陷的产生 | 第21-22页 |
·选题意义 | 第22-23页 |
·主要研究内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第2章 研究方案与实验方法 | 第26-36页 |
·研究的主要方法和技术路线 | 第26页 |
·研究方法 | 第26页 |
·技术路线 | 第26页 |
·实验材料 | 第26页 |
·合金熔炼与铸造 | 第26-30页 |
·熔炼与铸造方法简介 | 第26-28页 |
·熔炼前的准备 | 第28页 |
·熔炼与铸造过程 | 第28-30页 |
·铝合金的热挤压变形 | 第30-31页 |
·热处理制度 | 第31页 |
·力学性能测试 | 第31页 |
·金相分析 | 第31页 |
·差示扫描量热分析 DSC | 第31-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第3章 铸造铝硅合金的可锻性研究 | 第36-44页 |
·前言 | 第36页 |
·铸造铝硅合金难以锻造的原因 | 第36-37页 |
·微观组织导致合金难以锻造 | 第36-37页 |
·铸态缺陷导致合金难以锻造 | 第37页 |
·铸造铝硅合金实现锻造的方法 | 第37-42页 |
·杂质元素的控制 | 第37-38页 |
·合金化元素的选择 | 第38页 |
·变质剂的选择 | 第38-39页 |
·合金熔炼与铸造 | 第39页 |
·热挤压变形为锻造作提供可能 | 第39-41页 |
·合金锻造 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第4章 热挤压变形对铸造 Al-Si-Cu-Mg合金组织和性能的影响 | 第44-52页 |
·引言 | 第44页 |
·炉料熔化及试样制备 | 第44-45页 |
·试验结果与分析 | 第45-46页 |
·讨论 | 第46-48页 |
·热挤压变形对微观组织和力学性能的影响 | 第46-47页 |
·热挤压变形对铸态缺陷的改善 | 第47-48页 |
·本章小节 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第5章 热处理工艺对变形 Al-Si-Cu-Mg合金组织和性能的影响 | 第52-64页 |
·引言 | 第52页 |
·炉料熔化及试样制备 | 第52-54页 |
·试验结果与分析 | 第54-58页 |
·固溶处理对变形 Al-Si-Cu-Mg合金T_6态力学性能的影响 | 第54-57页 |
·固溶处理对变形 Al-Si-Cu-Mg合金T_6态微观组织的影响 | 第57-58页 |
·讨论 | 第58-60页 |
·固溶温度对变形 Al-Si-Cu-Mg合金T_6态组织和性能的影响 | 第58-60页 |
·固溶时间对变形 Al-Si-Cu-Mg合金T_6态组织和性能的影响 | 第60页 |
·本章小节 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第6章 Bi对高强高韧可锻铸造 Al-Si-Cu-Mg合金组织和性能的影响 | 第64-74页 |
·引言 | 第64-65页 |
·合金熔炼及试样制备 | 第65-66页 |
·试验结果与分析 | 第66-69页 |
·Bi对铸造 Al-Si-Cu-Mg合金铸态组织和性能的影响 | 第66-68页 |
·Bi对变形 Al-Si-Cu-Mg合金组织和性能的影响 | 第68-69页 |
·讨论 | 第69-70页 |
·Bi对铸造 Al-Si-Cu-Mg合金铸态组织和性能的影响机理 | 第69-70页 |
·Bi对变形 Al-Si-Cu-Mg合金组织和性能的影响机理 | 第70页 |
·本章小节 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第七章 结论 | 第74-76页 |
高强高韧铝硅合金使用报告 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
附录 | 第80-81页 |
附录一: 攻读硕士学位期间发表论文 | 第80页 |
附录二: 攻读硕士学位期间申请专利 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |