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Al-Zn-Mg-Cu合金热/力作用下的静态软化:物理模拟与模型

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-30页
    1.1 Al-Zn-Mg-(Cu)合金及其发展状况第17-18页
    1.2 Al-Zn-Mg-(Cu)合金析出动力学及强韧化机理第18-22页
    1.3 铝合金控制成形技术及形变热处理第22-25页
    1.4 铝合金多道次热变形静态软化及相关模型第25-28页
    1.5 本论文研究内容与意义第28-30页
第2章 7150铝合金等温双道次热变形静态软化动力学第30-42页
    2.1 实验材料与方法第30-31页
        2.1.1 实验材料及样品的制备第30-31页
        2.1.2 双道次热压缩实验第31页
    2.2 7150铝合金动态软化动力学第31-34页
    2.3 7150铝合金静态软化动力学第34-39页
    2.4 7150铝合金静态软化经验模型第39-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 7150铝合金等温双道次热变形静态软化机理第42-56页
    3.1 实验材料与方法第42页
    3.2 7150铝合金原始显微组织第42-43页
    3.3 7150铝合金双道次热压缩过程显微组织演变第43-47页
    3.4 7150铝合金双道次热压缩过程第二相颗粒演变第47-53页
    3.5 7150铝合金双道次热压缩硬度和电导率变化规律第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第4章 7150铝合金等温双道次热变形静态软化物理基模型第56-71页
    4.1 7150铝合金双道次热压缩静态软化及物理基模型基本假设第56-57页
    4.2 应力模型第57-58页
    4.3 回复模型第58-61页
    4.4 第二相粒子粗化模型第61-67页
    4.5 7150铝合金双道次热压缩静态软化整合模型第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第5章 7150铝合金等温及非等温析出动力学原位表征第71-96页
    5.1 实验材料与方法第71-72页
    5.2 铝合金析出动力学原位电阻率表征可靠性实验验证第72-74页
        5.2.1 高纯铝在连续加热、冷却过程电阻率第72-73页
        5.2.2 7150铝合金连续加热过程电阻率分析第73-74页
    5.37150铝合金非等温析出动力学第74-82页
        5.3.1 加热速率对7150铝合金电阻率及析出动力学的影响第74-76页
        5.3.2 冷却速率对7150铝合金电阻率及析出动力学的影响第76-77页
        5.3.3 7150铝合金初始状态对电阻率及析出动力学的影响第77-79页
        5.3.4 非等温过程的析出相演变规律第79-82页
    5.4 7150铝合金等温析出动力学第82-86页
        5.4.1 等温保温过程电阻率及硬度变化规律第82-83页
        5.4.2 等温保温过程析出相演变规律第83-86页
    5.5 7150铝合金析出动力学定量、定性分析及相互影响第86-94页
        5.5.1 定量分析第86-89页
        5.5.2 定性分析第89-92页
        5.5.3 等温及非等温析出动力学相互影响第92-94页
    5.6 本章小结第94-96页
第6章 7150铝合金多道次热变形本构模型和静态软化规律第96-120页
    6.1 实验材料与方法第96-97页
        6.1.1 不同预热方式条件下7150铝合金热压缩实验第96页
        6.1.2 等温及非等温多道次热压缩实验第96-97页
        6.1.3 多道次热变形合金显微组织观察第97页
    6.2 预热方式对7150铝合金单道次和多道次热变形行为的影响第97-98页
        6.2.1 预热方式对7150铝合金单道次热变形行为的影响第97-98页
        6.2.2 预热方式对7150铝合金多道次热变形行为的影响第98页
    6.37150铝合金等温及非等温多道次热变形流变应力第98-100页
        6.3.1 等温多道次热变形流变应力第98-99页
        6.3.2 非等温多道次热变形流变应力第99-100页
    6.47150铝合金等温及非等温多道次热变形本构模型第100-106页
        6.4.1 等温多道次热变形峰值应力分析第100-101页
        6.4.2 等温多道次热变形本构模型第101-104页
        6.4.3 非等温多道次热变形本构模型第104-106页
    6.5 7150铝合金等温及非等温多道次热变形静态软化规律第106-113页
        6.5.1 等温多道次热变形静态软化第106-110页
        6.5.2 非等温多道次热变形静态软化第110-113页
    6.6 7150铝合金等温及非等温多道次热变形显微组织演变第113-118页
    6.7 本章小结第118-120页
第7章 结论第120-124页
    7.1 结论第120-121页
    7.2 论文主要创新点第121-122页
    7.3 工作展望第122-124页
参考文献第124-143页
致谢第143-144页
附录A 攻读博士学位期间发表学术论文与学术活动第144-146页

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