摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 Al-Zn-Mg-Cu系铝合金发展现状 | 第9-10页 |
1.3 时效成形研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 铝合金应力场对时效行为影响研究现状 | 第12-13页 |
1.4 Al?Zn?Mg?Cu系铝合金的组织 | 第13-16页 |
1.5 Al?Zn?Mg?Cu系铝合金时效成形强化机制 | 第16-20页 |
1.5.1 时效成形-成形理论 | 第16-17页 |
1.5.2 时效成形-相变理论 | 第17-18页 |
1.5.3 时效成形-时效强化机制 | 第18-20页 |
1.6 研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 试验材料和方法 | 第21-28页 |
2.1 试验材料 | 第21页 |
2.2 试验方案和流程 | 第21-22页 |
2.3 试验设备和研究方法 | 第22-27页 |
2.3.1 试验设备 | 第22-23页 |
2.3.2 回弹率测试 | 第23-24页 |
2.3.3 力学性能测试 | 第24-25页 |
2.3.4 金相组织观察 | 第25-26页 |
2.3.5 XRD分析 | 第26页 |
2.3.6 扫描电镜观察 | 第26页 |
2.3.7 透射电镜观察 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 7075铝合金板材应力时效特征研究 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 时效成形回弹行为研究 | 第28-30页 |
3.2.1 试验结果 | 第28-30页 |
3.2.2 讨论和分析 | 第30页 |
3.3 无应力时效和时效成形的微观组织和性能 | 第30-40页 |
3.3.1 金相组织 | 第30-31页 |
3.3.2 第二相粒子 | 第31-37页 |
3.3.3 力学性能 | 第37页 |
3.3.4 断口形貌分析 | 第37-38页 |
3.3.5 讨论与分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 预弯曲半径对时效成形组织和性能的影响 | 第42-49页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 预弯半径作用下试件应力分布 | 第42-43页 |
4.3 试验结果 | 第43-47页 |
4.3.2 对微观组织的影响 | 第44-46页 |
4.3.3 断口分析 | 第46-47页 |
4.4 分析与讨论 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 时效成形试件拉、压侧的力学性能和组织演变研究 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 时效成形试件的应力分布 | 第49-50页 |
5.3 试验结果 | 第50-54页 |
5.3.1 力学性能 | 第50-51页 |
5.3.2 晶内析出相 | 第51-53页 |
5.3.3 晶界析出相 | 第53页 |
5.3.4 拉伸断口SEM分析 | 第53-54页 |
5.4 分析与讨论 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论和展望 | 第56-58页 |
6.1 本文主要研究内容以及结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |