中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1.绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超高强铝合金概述 | 第11-15页 |
1.2.1 超高强铝合金的合金成分 | 第12页 |
1.2.2 超高强铝合金的发展 | 第12-13页 |
1.2.3 7xxx系铝合金的主要应用 | 第13-15页 |
1.3 双辊铸轧工艺概述 | 第15-17页 |
1.4 铸轧-余热轧制工艺 | 第17-18页 |
1.5 课题研究背景、选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
2.实验过程及研究方法 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验材料制备 | 第20-22页 |
2.2.1 实验合金成分 | 第20页 |
2.2.2 实验合金材料的制备 | 第20-21页 |
2.2.3 实验设备 | 第21页 |
2.2.4 实验过程 | 第21-22页 |
2.3 组织分析及性能测试 | 第22-28页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第22-23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜观察 | 第23页 |
2.3.3 透射电子显微镜观察 | 第23-24页 |
2.3.4 拉伸力学性能测试 | 第24-26页 |
2.3.5 硬度测试 | 第26-28页 |
3.板厚对7050铝合金铸轧板组织和性能的影响 | 第28-40页 |
3.1 板厚对7050铝合金铸轧板表面形貌 | 第28-30页 |
3.2 板厚对铸轧7050铝合金铸轧板组织的影响 | 第30-37页 |
3.2.1 不同厚度铸轧板的表面金相组织 | 第30-33页 |
3.2.2 不同厚度铸轧板的SEM形貌 | 第33-35页 |
3.2.3 厚度为0.5mm的铸轧薄板的TEM分析 | 第35-37页 |
3.3 板厚对铸轧7050铝合金铸轧板力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.1 板厚对铸轧7050铝合金铸轧板硬度的影响 | 第37页 |
3.3.2 板厚对铸轧7050铝合金铸轧板拉伸性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 断口形貌分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4.铸轧-余热轧制对7050铝合金铸轧板组织和性能的影响 | 第40-51页 |
4.1 铸轧-余热轧制工艺中轧制道次对7050铝合金薄板组织和性能的影响 | 第40-45页 |
4.1.1 余热轧制道次对7050铝合金铸轧板显微组织的影响 | 第40-41页 |
4.1.2 不同余热轧制道次的铸轧板组织的扫描电镜观察 | 第41-42页 |
4.1.3 余热轧制道次对铸轧板力学性能的影响 | 第42-45页 |
4.2 铸轧-余热轧制工艺中压下量对7050铝合金薄板组织和性能的影响 | 第45-49页 |
4.2.1 压下量对7050铝合金铸轧板组织的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 不同压下量的7050铝合金铸轧板的SEM形貌分析 | 第46-47页 |
4.2.3 压下量对7050铝合金铸轧板力学性能的影响 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
5.冷却方式对7050铝合金铸轧板组织和性能影响 | 第51-61页 |
5.1 冷却方式对7050铝合金铸轧板组织的影响 | 第51-56页 |
5.1.1 不同冷却方式的7050铝合金铸轧板金相组织 | 第51-53页 |
5.1.2 不同冷却方式的7050铝合金铸轧板SEM形貌 | 第53-56页 |
5.2 不同冷却方式的7050铝合金铸轧板的力学性质分析 | 第56-59页 |
5.2.1 不同冷却方式的7050铝合金铸轧板的硬度分析 | 第57页 |
5.2.2 不同冷却方式的7050铝合金铸轧板的拉伸性能分析 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
6.结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67-68页 |