摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题背景与研究目的 | 第9-10页 |
1.2 Al-Zn-Mg-Cu系高强合金国内外的发展与应用 | 第10-12页 |
1.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的热处理过程 | 第12-16页 |
1.3.1 均匀化处理 | 第12页 |
1.3.2 固溶处理 | 第12-14页 |
1.3.3 淬火 | 第14页 |
1.3.4 时效处理 | 第14-16页 |
1.4 铝合金的断裂韧性 | 第16-18页 |
1.4.1 断裂类型 | 第17页 |
1.4.2 影响合金断裂韧性的因素 | 第17-18页 |
1.5 铝合金的疲劳性能 | 第18-20页 |
1.5.1 疲劳研究的进展 | 第18页 |
1.5.2 铝合金的疲劳行为 | 第18-20页 |
1.5.3 影响疲劳裂纹的主要因素 | 第20页 |
1.6 主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 材料及实验方法 | 第22-28页 |
2.1 研究方案 | 第22页 |
2.2 实验材料 | 第22-23页 |
2.3 热处理工艺 | 第23-24页 |
2.4 性能测试方法与组织分析方法 | 第24-28页 |
2.4.1 性能测试方法 | 第24-27页 |
2.4.2 组织分析方法 | 第27-28页 |
第3章 7150铝合金回归再时效行为和显微组织变化 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 回归再时效对合金硬度和电导率的影响 | 第28-30页 |
3.3 7150合金经时效处理后的析出行为 | 第30-37页 |
3.3.1 单级时效处理7150合金的析出相 | 第30-32页 |
3.3.2 回归再时效处理7150合金的析出相 | 第32-34页 |
3.3.3 7150合金的亚晶组织 | 第34-35页 |
3.3.4 回归再时效处理后7150合金的DSC分析 | 第35-36页 |
3.3.5 分析讨论 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 回归再时效对7150铝合金断裂行为的影响 | 第38-63页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 7150铝合金的拉伸性能 | 第38-45页 |
4.2.1 拉伸性能测试分析 | 第38页 |
4.2.2 拉伸断口形貌 | 第38-42页 |
4.2.3 7150铝合金的形变 | 第42-45页 |
4.3 7150铝合金的断裂韧性 | 第45-51页 |
4.3.1 合金断裂韧性测试结果 | 第46-48页 |
4.3.2 合金断裂韧性实验的断口 | 第48-51页 |
4.4 疲劳行为与断口分析 | 第51-62页 |
4.4.1 疲劳性能测试结果分析 | 第51-52页 |
4.4.2 疲劳断口形貌分析 | 第52-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71页 |