摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 6XXX铝合金的概述 | 第10-15页 |
1.1.1 6000系类铝合金的析出序列 | 第10-13页 |
1.1.2 6XXX系铝合金的应用 | 第13-14页 |
1.1.3 铝合金厚板的应用 | 第14-15页 |
1.2 残余应力消减国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 残余应力的产生及危害 | 第15-18页 |
1.2.2 残余应力的测量 | 第18-19页 |
1.2.3 残余应力消减 | 第19-20页 |
1.3 振动时效技术的研究 | 第20-23页 |
1.3.1 振动时效机理 | 第20-21页 |
1.3.2 振动时效技术的发展及应用 | 第21-23页 |
1.3.3 热振动时效技术的研究进展 | 第23页 |
1.4 本文研究目的、意义及内容 | 第23-24页 |
1.4.1 课题来源 | 第23-24页 |
1.4.2 研究意义 | 第24页 |
1.4.3 本论文研究的主要内容 | 第24页 |
1.5 本章小结 | 第24-25页 |
2 实验条件与方法 | 第25-33页 |
2.1 工艺流程 | 第25-26页 |
2.1.1 6061 T6铝合金厚板生产工艺过程 | 第25页 |
2.1.2 本文技术路线 | 第25-26页 |
2.2 实验材料 | 第26-27页 |
2.3 实验过程 | 第27-29页 |
2.3.1 6061铝合金热轧板的生产 | 第27-28页 |
2.3.2 双重固溶淬火 | 第28页 |
2.3.3 热振动时效 | 第28-29页 |
2.4 检测分析 | 第29-33页 |
2.4.1 残余应力测试 | 第29-30页 |
2.4.2 硬度测试(HV) | 第30页 |
2.4.3 拉伸力学性能 | 第30-31页 |
2.4.4 金相组织分析(OM) | 第31页 |
2.4.5 扫描电子显微镜观察(SEM) | 第31页 |
2.4.6 透射电子显微镜观察(TEM) | 第31-32页 |
2.4.7 织构测算 | 第32-33页 |
3 6061铝合金热轧厚板组织与性能的研究 | 第33-41页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 6061铝合金热轧板材的微观组织 | 第33-39页 |
3.2.1 光学金相显微组织(OM) | 第33-34页 |
3.2.2 扫描分析 | 第34页 |
3.2.3 透射分析 | 第34-36页 |
3.2.4 织构分析 | 第36-39页 |
3.3 6061铝合金热轧板材的性能 | 第39-40页 |
3.3.1 硬度 | 第39页 |
3.3.2 拉伸力学性能 | 第39-40页 |
3.3.3 残余应力 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 双重固溶淬火工艺对6061铝合金板材组织性能的影响 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 热处理制度的确立 | 第42-43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-58页 |
4.3.1 金相组织 | 第43-44页 |
4.3.2 扫描分析 | 第44-47页 |
4.3.3 透射分析 | 第47-50页 |
4.3.4 织构分析 | 第50-52页 |
4.3.5 残余应力与力学性能 | 第52-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 热振动时效对6061铝合金厚板残余应力及性能的影响 | 第59-70页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 试验参数的确定 | 第59-62页 |
5.2.1 激振力和动应力的选择 | 第59-62页 |
5.2.2 激振时间的选择 | 第62页 |
5.3 实验结果及分析 | 第62-69页 |
5.3.1 微观组织结构 | 第62-63页 |
5.3.2 残余应力 | 第63-65页 |
5.3.3 拉伸力学性能 | 第65-68页 |
5.3.4 硬度 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
6 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间主要旳研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |