首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属复合材料论文

亚微米Al2O3P/Al复合材料尺寸稳定性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-26页
   ·引言第8页
   ·尺寸稳定性的概念及评价方法第8-12页
     ·尺寸稳定性的概念第8-9页
     ·尺寸稳定性的评价方法第9-12页
   ·微塑性变形行为及其影响因素第12-16页
     ·微屈服及其影响因素第13-15页
     ·微蠕变及其影响因素第15-16页
   ·颗粒增强铝基复合材料显微组织第16-20页
     ·复合材料中的位错组织第16-17页
     ·复合材料中的时效组织第17-18页
     ·颗粒增强铝基复合材料的界面第18-20页
   ·热残余应力第20-21页
   ·冷热循环对铝基复合材料尺寸稳定性的影响第21-24页
     ·冷热循环对微塑性变形抗力的影响第21-22页
     ·冷热循环对残余应力的影响第22-24页
   ·颗粒增强铝基复合材料的力学性能第24-25页
   ·本文的主要研究内容第25-26页
第2章 试验材料及方法第26-33页
   ·试验材料第26-28页
     ·增强体颗粒第26页
     ·基体合金设计第26-27页
     ·材料的制备第27-28页
   ·热处理工艺第28-30页
   ·试验方法第30-33页
     ·硬度测试第30页
     ·微屈服性能测试第30-31页
     ·显微组织观察第31页
     ·冷热循环实时检测法测尺寸稳定性第31-33页
第3章 Cu 含量对A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性的影响第33-50页
   ·引言第33页
   ·Cu 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 力学性能的影响第33-36页
   ·Cu 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 微屈服性能的影响第36-37页
   ·Cu 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 动态尺寸稳定性的影响第37-40页
   ·不同Cu 含量亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性变化机理第40-48页
     ·恒温时效过程中亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸变化机制第40-43页
     ·冷热循环对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性的影响第43-44页
     ·Cu 元素含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性的影响第44-48页
   ·本章小结第48-50页
第4章 Mg 含量对A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性的影响第50-60页
   ·引言第50页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 力学性能的影响第50-52页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 微屈服性能的影响第52-53页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 动态尺寸稳定性的影响第53-54页
   ·不同Mg 含量亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性变化机理第54-57页
     ·Mg 元素含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 时效析出的影响第54-57页
     ·Mg 元素含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 尺寸稳定性的影响第57页
   ·高尺寸稳定性亚微米A1_2O_(3p)/Al-Cu-Mg 材料基体合金设计第57-58页
   ·本章小结第58-60页
第5章 Mg 含量对A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 尺寸稳定性的影响第60-69页
   ·引言第60页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 力学性能的影响第60-62页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 微屈服性能的影响第62页
   ·Mg 含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 动态尺寸稳定性的影响第62-64页
   ·不同Mg 含量亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 尺寸稳定性变化机理第64-68页
     ·Mg 元素含量对亚微米A1_2O_3p/Al-Mg-Si 时效析出的影响第64-66页
     ·冷热循环对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 时效析出的影响第66-67页
     ·Mg 元素含量对亚微米A1_2O_(3p)/Al-Mg-Si 尺寸稳定性的影响第67-68页
   ·本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:碳纤维增强铝复合材料冷热循环行为研究
下一篇:CuAlMn合金及其增强镁基复合材料的阻尼性能研究