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 |