摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 铝合金概述 | 第12-15页 |
1.2.1 铝及铝合金的分类及其应用 | 第12页 |
1.2.2 Al-Mg系合金性能特点 | 第12-13页 |
1.2.3 Al-Mg-Si系合金相图的特点 | 第13-15页 |
1.3 铝合金强韧化研究方法 | 第15-21页 |
1.3.1 细晶强化 | 第15-19页 |
1.3.2 固溶强化 | 第19-20页 |
1.3.3 时效强化 | 第20-21页 |
1.3.4 铝合金形变强化 | 第21页 |
1.4 本论文研究的内容及意义 | 第21-23页 |
1.4.1 论文研究的内容 | 第21-22页 |
1.4.2 论文研究的意义 | 第22-23页 |
第2章 实验材料和试验方法 | 第23-31页 |
2.1 实验设备 | 第23页 |
2.2 实验材料 | 第23-24页 |
2.3 实验方法及步骤 | 第24-26页 |
2.3.1 实验技术路线的制定 | 第24-25页 |
2.3.2 实验用中间合金的制备 | 第25页 |
2.3.3 熔炼工艺与浇铸试验 | 第25-26页 |
2.4 热处理工艺制定 | 第26-27页 |
2.5 性能测试 | 第27-29页 |
2.5.1 拉伸试验 | 第27-28页 |
2.5.2 硬度测试 | 第28-29页 |
2.6 金相试样制备与扫描电镜观察 | 第29-30页 |
2.6.1 试样的截取与制备 | 第29-30页 |
2.6.2 扫描电镜组织观察 | 第30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 金属型模具的设计与开发 | 第31-35页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 试样设计 | 第31-33页 |
3.2.1 解读新标准 | 第31-32页 |
3.2.2 拉伸试样尺寸设计 | 第32-33页 |
3.3 模具开发 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 混合稀土对AlMg5Si1合金组织与性能的影响 | 第35-51页 |
4.1 稀土含量对AlMg5Si1铸态组织的影响 | 第35-42页 |
4.1.1 AlMg5Si1合金原始铸态组织 | 第35-36页 |
4.1.2 1000 倍不同稀土含量AlMg5Si1合金金相图 | 第36-38页 |
4.1.3 不同稀土含量AlMg5Si1合金晶粒尺寸 | 第38-40页 |
4.1.4 2000 倍不同稀土含量AlMg5Si1合金金相图 | 第40-42页 |
4.2 不同混合稀土含量AlMg5Si1合金断口形貌 | 第42-44页 |
4.3 混合稀土对AlMg5Si1合金二次枝晶臂间距的影响 | 第44-46页 |
4.3.1 AlMg5Si1合金二次枝晶臂间距测量 | 第44-45页 |
4.3.2 混合稀土对AlMg5Si1合金二次枝晶臂间距影响 | 第45-46页 |
4.4 不同稀土含量对AlMg5Si1合金力学性能的影响 | 第46-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-51页 |
第5章 热处理工艺对AlMg5Si1合金组织与性能的影响 | 第51-65页 |
5.1 固溶处理对AlMg5Si1合金组织性能的影响 | 第51-55页 |
5.1.1 425℃固溶处理AlMg5Si1合金组织 | 第51-52页 |
5.1.2 425℃固溶处理AlMg5Si1合金断口形貌 | 第52-53页 |
5.1.3 435℃固溶处理AlMg5Si1合金组织 | 第53-54页 |
5.1.4 435℃固溶处理AlMg5Si1合金断口形貌 | 第54-55页 |
5.2 固溶处理对AlMg5Si1合金性能的影响 | 第55-57页 |
5.2.1 固溶处理合金力学性能 | 第55-57页 |
5.3 固溶处理与人工时效不同稀土含量AlMg5Si1合金组织 | 第57-60页 |
5.3.1 放大1000倍合金SEM | 第57-58页 |
5.3.2 放大3000倍合金SEM | 第58-60页 |
5.4 固溶+人工时效不同稀土含量AlMg5Si1合金SEM断口形貌 | 第60-62页 |
5.5 固溶与人工时效对不同稀土含量AlMg5Si1合金性能的影响 | 第62-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
在学期间主要研究成果 | 第75页 |
一、发表学术论文 | 第75页 |
二、其它科研成果 | 第75页 |