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Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金的蠕变时效硬化行为及力学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 引言第12-23页
    1.1 铝及Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金的应用与发展第12-13页
    1.2 微量元素Sc对Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金的影响第13-15页
    1.3 Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金常用的热处理工艺第15-18页
        1.3.1 均匀化退火处理第15-16页
        1.3.2 固溶处理第16页
        1.3.3 时效处理第16-18页
    1.4 热挤压工艺第18-19页
    1.5 蠕变时效成形(CAF)技术研究进展第19-21页
        1.5.1 CAF的原理及特点第19-20页
        1.5.2 铝合金CAF技术研究现状第20-21页
    1.6 本课题的研究内容和意义第21-22页
    1.7 本研究课题的技术路线第22-23页
2 试验材料与试验方法第23-29页
    2.1 试验材料的制备第23-24页
    2.2 蠕变时效试验方法第24-26页
    2.3 蠕变时效硬化研究方法第26页
    2.4 力学性能研究方法第26-28页
        2.4.1 拉伸性能试验方法第26-27页
        2.4.2 疲劳性能试验方法第27-28页
    2.5 微观组织观察方法第28-29页
        2.5.1 金相显微组织分析第28页
        2.5.2 扫描电镜分析第28-29页
3 Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金微观组织分析第29-34页
    3.1 铸态组织第29-30页
    3.2 均匀化态组织第30页
    3.3 挤压态组织第30-33页
    3.4 本章小结第33-34页
4 Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金蠕变时效硬化行为研究第34-45页
    4.1 蠕变时效处理Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金的硬化行为第34-41页
        4.1.1 Sc含量的影响第34-37页
        4.1.2 应变状态的影响第37-39页
        4.1.3 应力状态的影响第39-41页
    4.2 蠕变时效处理Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金回弹行为第41-44页
        4.2.1 Sc含量的影响第41-42页
        4.2.2 应变状态的影响第42-44页
    4.3 本章小结第44-45页
5 蠕变时效处理Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金的力学性能第45-62页
    5.1 拉伸性能第45-57页
        5.1.1 Sc含量的影响第46-50页
        5.1.2 应变状态的影响第50-51页
        5.1.3 拉伸性能的各向异性第51-57页
    5.2 拉伸断口形貌第57-58页
    5.3 疲劳性能第58-59页
        5.3.1 Sc对无应力时效处理Al-Zn-Mg-Cu-Zr-(Sc)合金疲劳性能的影响第58页
        5.3.2 蠕变时效处理对Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金疲劳性能的影响第58-59页
    5.4 疲劳断口分析第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 结论第62-63页
参考文献第63-67页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第67-68页
致谢第68页

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