液锻A380组织性能及其杆架类零件液锻工艺研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 A380铝合金强韧化研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 合金化或变质处理 | 第14-15页 |
1.2.2 先进的成型工艺 | 第15-16页 |
1.3 铝合金液态模锻技术研究概况 | 第16-21页 |
1.3.1 Al-Si合金的液锻研究 | 第16-19页 |
1.3.2 Al-Cu合金的液锻研究 | 第19-20页 |
1.3.3 Al-Zn合金的液锻研究 | 第20-21页 |
1.4 铝合金杆架类零件液锻技术概况 | 第21-22页 |
1.5 课题研究内容及方案 | 第22-26页 |
1.5.1 研究内容和目标 | 第22-23页 |
1.5.2 研究路线和方案 | 第23-26页 |
2 比压对液锻A380铝合金组织性能的影响 | 第26-40页 |
2.1 实验过程和方法 | 第26-30页 |
2.1.1 合金熔炼 | 第26页 |
2.1.2 试样的制备 | 第26-27页 |
2.1.3 试验方法 | 第27-30页 |
2.2 比压对液锻A380合金组织的影响 | 第30-37页 |
2.2.1 比压对初生相尺寸的影响规律 | 第31-33页 |
2.2.2 比压对共晶组织含量的影响规律 | 第33页 |
2.2.3 比压对气孔率的影响 | 第33-34页 |
2.2.4 比压对二次枝晶臂间距的影响 | 第34-36页 |
2.2.5 比压对富铁相形貌尺寸的影响 | 第36-37页 |
2.3 比压对液锻A380合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
2.3.1 拉伸性能 | 第37-38页 |
2.3.2 断口分析 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
3 稀土CE对液锻A380铝合金的组织和性能影响 | 第40-54页 |
3.1 实验设计 | 第40-41页 |
3.1.1 稀土Ce的添加量设计 | 第40页 |
3.1.2 实验方法和过程 | 第40-41页 |
3.2 稀土Ce在液锻A380中的存在形式和分布 | 第41-42页 |
3.3 稀土Ce对液锻铝合金组织的影响 | 第42-50页 |
3.3.1 Ce对液锻合金显微组织的影响 | 第43-46页 |
3.3.2 Ce对液锻合金富铁相的影响 | 第46-50页 |
3.4 稀土Ce对液锻铝合金性能的影响 | 第50-53页 |
3.4.1 Ce对液锻合金硬度的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 Ce对液锻合金拉伸性能的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 Ce对液锻合金冲击韧性的影响 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
4 A380控制臂液锻工艺方案设计 | 第54-66页 |
4.1 控制臂结构分析 | 第54-55页 |
4.1.1 控制臂结构特点 | 第54-55页 |
4.1.2 结构工艺性分析 | 第55页 |
4.2 液锻工艺技术研究 | 第55-61页 |
4.2.1 液态模锻方式的选择 | 第56页 |
4.2.2 分型面和成型方案 | 第56-57页 |
4.2.3 液锻件图设计 | 第57-59页 |
4.2.4 主要工艺参数的确定 | 第59-61页 |
4.3 液锻装备结构及工艺参数设计 | 第61-65页 |
4.3.1 功能结构设计 | 第61-64页 |
4.3.2 液锻机主要技术参数 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
5 控制臂液态模锻模具设计及成型过程模拟 | 第66-78页 |
5.1 主要液锻参数设计 | 第66-68页 |
5.1.1 几何参数 | 第66-67页 |
5.1.2 力学参数 | 第67-68页 |
5.2 模具结构及工作原理 | 第68-69页 |
5.2.1 模具基本结构 | 第68-69页 |
5.2.2 模具工作原理 | 第69页 |
5.3 模具关键零部件设计 | 第69-72页 |
5.3.1 上下模芯的设计 | 第69-70页 |
5.3.2 水平抽芯装置 | 第70-71页 |
5.3.3 分流锥 | 第71-72页 |
5.3.4 补压装置 | 第72页 |
5.4 模具材料及工艺要求 | 第72-74页 |
5.5 控制臂成型数值模拟分析 | 第74-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
6 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-90页 |
学位论文数据集 | 第90页 |