摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
1 绪论 | 第13-37页 |
·引言 | 第13页 |
·颗粒增强铝基复合材料概论 | 第13-16页 |
·自生颗粒增强铝基复合材料 | 第13-14页 |
·自生颗粒增强铝基复合材料的制备技术 | 第14-15页 |
·离心铸造法制备自生颗粒增强铝基梯度功能材料 | 第15-16页 |
·Al-Si-Mg 合金自生颗粒增强复合材料 | 第16-23页 |
·Al 基自生 Si 颗粒增强复合材料 | 第16-19页 |
·离心铸造 Al 基自生 Si 颗粒增强梯度功能材料 | 第19-20页 |
·Al 基自生 Mg_2Si,自生 Si/Mg_2Si 增强复合材料 | 第20-23页 |
·离心铸造 Al 基自生 Mg_2Si,自生 Mg_2Si/Si 增强梯度功能材料 | 第23页 |
·Al-Si-Ni 合金自生颗粒增强复合材料 | 第23-25页 |
·Al 基自生 Al3Ni 颗粒增强复合材料 | 第23-25页 |
·自生颗粒增强 Al-Si-Ni 复合材料 | 第25页 |
·Al-Si-Ti 合金自生颗粒增强复合材料 | 第25-27页 |
·Al 基自生 Al3Ti 颗粒增强复合材料 | 第25-26页 |
·自生颗粒增强 Al-Si-Ti 复合材料 | 第26-27页 |
·缸套的研究现状 | 第27-32页 |
·缸套简介 | 第27-28页 |
·铸铁缸套的发展现状 | 第28页 |
·铝合金缸套的研究现状 | 第28-32页 |
·研究的目的、意义及内容 | 第32-37页 |
·研究目的 | 第32页 |
·课题的现实意义与学术意义 | 第32-34页 |
·研究内容 | 第34-37页 |
2 实验材料与研究方法 | 第37-47页 |
·实验材料 | 第37-38页 |
·研究方法 | 第38-47页 |
·实验装置及设备 | 第38-40页 |
·铸件制备工艺路线 | 第40-41页 |
·组织观察及力学性能测试 | 第41-43页 |
·实验方法 | 第43-47页 |
3 离心铸造不同颗粒增强铝基复合材料铸件的组织与性能 | 第47-71页 |
·引言 | 第47页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni 及 Al-Si-Ti 复合材料铸件 | 第47-48页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni 及 Al-Si-Ti 铸件的物相分析 | 第48-51页 |
·离心铸造 Al-18Si-7Ni 铸件的物相分析 | 第48-50页 |
·离心铸造 Al-18Si-7Ti 铸件的物相分析 | 第50-51页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni 及 Al-Si-Ti 铸件的微观组织 | 第51-55页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg 铸件沿半径方向的微观组织 | 第51-52页 |
·离心铸造 Al-Si-Ni 铸件沿半径方向的微观组织 | 第52-53页 |
·离心铸造 Al-Si-Ti 铸件沿半径方向的微观组织 | 第53-55页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni 及 Al-Si-Ti 铸件的颗粒体积分数 | 第55-58页 |
·颗粒体积分数统计方法 | 第55页 |
·离心铸造 Al-18Si-7Mg 铸件的颗粒体积分数 | 第55-56页 |
·离心铸造 Al-18Si-7Ni 铸件的颗粒体积分数 | 第56-57页 |
·离心铸造 Al-18Si-7Ti 铸件的颗粒体积分数 | 第57-58页 |
·离心铸造颗粒增强铝基复合材料铸件的成形原理 | 第58-64页 |
·离心铸造原理 | 第58-59页 |
·离心场中自生颗粒的受力与运动情形 | 第59-61页 |
·颗粒增强层的形成过程 | 第61-64页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni、Al-Si-Ti 铸件的力学性能对比 | 第64-67页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni、Al-Si-Ti 铸件的硬度对比 | 第64-65页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg、Al-Si-Ni、Al-Si-Ti 铸件的耐磨性能对比 | 第65-67页 |
·铝合金铸件的性能对比及制备材料的选择 | 第67-69页 |
·合金性能对比 | 第67-68页 |
·材料成本对比 | 第68页 |
·浇注成本对比 | 第68-69页 |
·合金材料选择 | 第69页 |
·小结 | 第69-71页 |
4 Si、Mg 含量对离心铸造 Al-Si-Mg 铸件的组织与性能影响 | 第71-99页 |
·引言 | 第71页 |
·合金成分设计 | 第71-73页 |
·铸件制备 | 第73页 |
·组织观察、颗粒分布评价及性能测试方法 | 第73-74页 |
·铸件组织观察与颗粒分布评价方法 | 第73-74页 |
·性能测试方法 | 第74页 |
·Si、Mg 含量对 k 值的影响 | 第74-77页 |
·离心铸造 Al-xSi-yMg 铸件的微观组织 | 第77-81页 |
·离心铸造 Al-xSi-yMg 铸件不同位置的微观组织 | 第77-78页 |
·离心铸造 Al-xSi-yMg 铸件增强层的微观组织 | 第78-81页 |
·Si、Mg 含量对离心铸造 Al-xSi-yMg 铸件颗粒体积分数的影响 | 第81-86页 |
·Si、Mg 含量对铸件中初晶 Si 颗粒体积分数的影响 | 第81-83页 |
·Si、Mg 含量对铸件中初晶 Mg_2Si 颗粒体积分数的影响 | 第83-84页 |
·Si、Mg 含量对铸件中初晶 Si/Mg_2Si 颗粒体积分数的影响 | 第84-86页 |
·Si、Mg 含量对离心铸造 Al-xSi-yMg 铸件的力学性能影响 | 第86-92页 |
·Si、Mg 含量对 Al-xSi-yMg 铸件的硬度影响 | 第86-89页 |
·Si、Mg 含量对 Al-xSi-yMg 铸件耐磨性能的影响 | 第89-92页 |
·Si、Mg 含量对初晶 Si,Mg_2Si 颗粒形成的影响 | 第92-95页 |
·颗粒增强层的形成条件分析 | 第95-96页 |
·小结 | 第96-99页 |
5 离心铸造 Al-Si-Mg 复合材料筒状铸件的工艺研究 | 第99-139页 |
·引言 | 第99页 |
·实验方法 | 第99-101页 |
·铸件成形方法 | 第99页 |
·组织观察及颗粒分布评价方法 | 第99-101页 |
·性能测试方法 | 第101页 |
·铸件成形质量控制—模具壁厚尺寸的影响 | 第101-104页 |
·浇注温度对铸件组织的影响 | 第104-111页 |
·浇注温度的选择 | 第104-105页 |
·不同浇注温度对铸件偏聚层厚度的影响 | 第105-106页 |
·不同浇注温度对铸件微观组织的影响 | 第106-111页 |
·模具温度对铸件组织的影响 | 第111-118页 |
·模具温度的选择 | 第111-112页 |
·不同模具温度对铸件偏聚层厚度的影响 | 第112-113页 |
·不同模具温度对铸件微观组织的影响 | 第113-118页 |
·离心转速对铸件组织的影响 | 第118-125页 |
·离心转速的选择 | 第118-119页 |
·不同转速对铸件偏聚层厚度的影响 | 第119-120页 |
·不同转速对铸件微观组织的影响 | 第120-125页 |
·影响初晶 Si、Mg_2Si 相形貌的因素分析 | 第125-130页 |
·浇注和模具温度对初晶 Mg_2Si 相形貌的影响 | 第125-128页 |
·离心力对初晶 Si,Mg_2Si 形貌的影响 | 第128-130页 |
·不同工艺对铸件硬度的影响 | 第130-132页 |
·与汽车、摩托车铸铁缸套耐磨性能的对比实验 | 第132-134页 |
·不同工艺与比例 k 及颗粒体积分数之间的关系 | 第134-135页 |
·不同工艺与颗粒大小分布特征之间的关系 | 第135-136页 |
·小结 | 第136-139页 |
6 离心铸造 Al-Si-Mg 缸套及其与铝合金缸体的压铸工艺 | 第139-161页 |
·引言 | 第139页 |
·离心铸造 Al-Si-Mg 合金缸套的毛坯制备 | 第139-151页 |
·缸套毛坯试制 | 第141-143页 |
·缸套毛坯中铸造缺陷的消除 | 第143-147页 |
·缸套毛坯的尺寸控制 | 第147-151页 |
·铝合金缸套—铝合金缸体压铸 | 第151-159页 |
·缸套压铸前机加工 | 第151-152页 |
·铝缸套—铝缸体压铸工艺 | 第152-158页 |
·缸套/缸体组合体的后续机加工 | 第158-159页 |
·小结 | 第159-161页 |
7 Al-Si-Mg 缸套-缸体组合体的传热实验与台架实验 | 第161-187页 |
·前言 | 第161页 |
·铝合金缸套-缸体组合体的传热性能 | 第161-166页 |
·嘉陵铝合金/铸铁缸套—缸体的传热性能 | 第161-163页 |
·宗申铝合金/铸铁缸套—缸体的传热性能 | 第163-166页 |
·铝合金缸套内表面的不同工艺处理及台架实验 | 第166-182页 |
·铝合金缸套的传统珩磨工艺处理与台架实验 | 第166-168页 |
·珩磨—抛光加工工艺及台架实验 | 第168-174页 |
·铝合金缸套腐蚀处理后的台架实验 | 第174-182页 |
·铝合金缸套的路试实验 | 第182-184页 |
·装机过程 | 第182-183页 |
·路试实验 | 第183-184页 |
·小结 | 第184-187页 |
8 结论与展望 | 第187-195页 |
·结论 | 第187-192页 |
·展望 | 第192-193页 |
·创新点 | 第193-195页 |
致谢 | 第195-197页 |
参考文献 | 第197-213页 |
附录 | 第213-214页 |