摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 铝合金中的氢研究概况 | 第11-14页 |
1.2.1 铝合金液中的氢 | 第11页 |
1.2.2 铝合金液中的氢的来源 | 第11-13页 |
1.2.3 铝合金中氢含量的影响因素 | 第13-14页 |
1.3 铝合金中气孔的研究 | 第14-16页 |
1.3.1 铝合金中氢的析出 | 第14页 |
1.3.2 铝合金中气孔的形成机理 | 第14-15页 |
1.3.3 铝合金中气孔形成的影响因素 | 第15页 |
1.3.4 铝合金中气孔缺陷对性能的影响 | 第15-16页 |
1.4 铝合金熔体中的夹杂物 | 第16-17页 |
1.5 国内外对气孔和夹杂对铝合金影响的研究现状 | 第17-20页 |
1.5.1 国内外对气孔的研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 国内外对夹杂的研究现状 | 第18-20页 |
1.6 课题的意义和研究内容 | 第20-21页 |
第2章 材料制备及实验方法 | 第21-29页 |
2.1 实验方案 | 第21-23页 |
2.2 实验材料及其制备 | 第23页 |
2.3 实验设备 | 第23-24页 |
2.4 检测分析方法 | 第24-27页 |
2.4.1 固态测氢取样 | 第24-25页 |
2.4.2 气孔与夹杂分析 | 第25-26页 |
2.4.3 拉伸试样的制备 | 第26-27页 |
2.4.4 热压缩试样的制备 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 1050合金中的气孔分布及其对拉伸性能的影响 | 第29-49页 |
3.1 铸造参数对固态氢含量的影响 | 第29-31页 |
3.1.1 冷却速度对固态氢含量的影响 | 第29-31页 |
3.1.2 浇注温度对固态氢含量的影响 | 第31页 |
3.2 液态测氢与固态测氢之间的关系 | 第31-33页 |
3.3 铸锭内气孔分布规律 | 第33-40页 |
3.3.1 光学显微镜观察结果 | 第33-38页 |
3.3.2 扫描电镜观察结果 | 第38-40页 |
3.4 不同条件下铸锭的氢含量和力学性能 | 第40-44页 |
3.4.1 不同通气时间对氢含量和力学性能的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 不同除气时间对氢含量和力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 不同浇注温度对氢含量和力学性能的影响 | 第43-44页 |
3.5 断口分析 | 第44-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 气孔和夹杂对6063合金力学性能的影响 | 第49-83页 |
4.1 6063合金中气孔的形态、分布 | 第49-51页 |
4.2 6063合金中气孔的数量与尺寸对拉伸性能的影响 | 第51-63页 |
4.2.1 6063合金铸锭中气孔分布规律 | 第51-54页 |
4.2.2 6063合金铸锭中气孔分布对其拉伸性能的影响 | 第54-56页 |
4.2.3 断口分析 | 第56-63页 |
4.3 6063合金中气孔的数量与尺寸对热压缩性能的影响 | 第63-72页 |
4.3.1 热压缩前后气孔形态变化 | 第63-65页 |
4.3.2 真应力-应变曲线 | 第65-67页 |
4.3.3 流变应力本构方程 | 第67-72页 |
4.4 6063合金中夹杂物的显微分析 | 第72-77页 |
4.4.1 夹杂物的形貌及能谱分析 | 第72-75页 |
4.4.2 夹杂物的定量研究 | 第75-77页 |
4.5 夹杂物对6063合金拉伸性能的影响 | 第77-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-83页 |
第5章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |