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Al-Zn-Mg合金MIG焊接头组织、力学性能及腐蚀行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-42页
    1.1 研究背景及意义第21-22页
    1.2 Al-Zn-Mg系合金焊接技术研究进展第22-25页
    1.3 Al-Zn-Mg系合金及焊接接头腐蚀研究现状第25-28页
        1.3.1 Al-Zn-Mg系合金腐蚀行为特征第25-28页
        1.3.2 Al-Zn-Mg系合金焊接接头腐蚀行为研究现状第28页
    1.4 Al-Zn-Mg系合金热矫正研究现状第28-31页
    1.5 Al-Zn-Mg系合金补焊研究现状第31页
    1.6 Al-Zn-Mg系合金时效析出及其强化机制第31-40页
        1.6.1 析出相时效析出序列第31-32页
        1.6.2 析出相类型第32-36页
        1.6.3 强化机制第36-38页
        1.6.4 Al-Zn-Mg系合金微观组织结构与性能关系第38-40页
    1.7 本文主要研究内容第40-42页
2 实验过程与研究方法第42-53页
    2.1 实验材料第42页
    2.2 实验过程第42-47页
        2.2.1 焊接过程第42-44页
        2.2.2 热矫正过程第44-47页
        2.2.3 补焊过程第47页
    2.3 微观组织观察及分析第47-49页
        2.3.1 金相组织分析第47-48页
        2.3.2 扫描电镜组织分析第48页
        2.3.3 透射电子显微镜组织分析第48页
        2.3.4 激光共聚焦三维形貌分析第48-49页
        2.3.5 差示扫描量热分析第49页
    2.4 性能测试第49-53页
        2.4.1 室温力学性能第49-50页
        2.4.2 腐蚀性能第50-51页
        2.4.3 电化学性能第51-53页
3 Al-Zn-Mg合金MIG焊接头力学性能和腐蚀性能研究第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 焊接接头微观组织第53-58页
    3.3 焊接接头力学性能第58-65页
    3.4 焊接接头腐蚀性能第65-71页
    3.5 焊接接头电化学性能第71-73页
    3.6 本章小结第73-75页
4 热矫正工艺对Al-Zn-Mg合金力学性能和腐蚀性能的影响第75-109页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 热矫正过程中淬火工艺对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金性能的影响第76-92页
        4.2.1 淬火工艺对Al4.5Zn1.5Mg-T5组织的影响第76-80页
        4.2.2 淬火工艺对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金力学性能的影响第80-82页
        4.2.3 淬火工艺对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金腐蚀性能的影响第82-88页
        4.2.4 电化学性能及腐蚀机理分析第88-92页
    4.3 热矫正次数对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金性能的影响第92-108页
        4.3.1 热矫正次数对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金组织的影响第92-95页
        4.3.2 热矫正次数对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金力学性能的影响第95页
        4.3.3 热矫正次数对Al4.5Zn1.5Mg-T5合金腐蚀性能的影响第95-99页
        4.3.4 不同热矫正次数下Al4.5Zn1.5Mg-T5合金电化学性能第99-105页
        4.3.5 不同热矫正次数下Zn和Mg元素在晶界处的偏聚第105-108页
    4.4 本章小结第108-109页
5 补焊对Al-Zn-Mg合金MIG焊接头力学性能和腐蚀性能的影响第109-122页
    5.1 引言第109页
    5.2 补焊接头微观组织演变第109-113页
    5.3 补焊接头力学性能第113-115页
    5.4 补焊接头腐蚀性能第115-117页
    5.5 补焊接头电化学测试分析第117-121页
    5.6 本章小结第121-122页
6 结论与展望第122-125页
    6.1 结论第122-123页
    6.2 创新点第123页
    6.3 展望第123-125页
参考文献第125-137页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第137-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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