摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 Al-Si合金研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 铸造铝合金的分类 | 第14页 |
1.2.2 Al-Si合金相图 | 第14-15页 |
1.2.3 Mg元素对Al-Si合金的作用 | 第15页 |
1.3 共晶Al-Si合金的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 变质处理 | 第16-17页 |
1.3.2 动力学方法对晶硅的细化 | 第17页 |
1.3.3 快速凝固技术对晶硅的细化 | 第17-18页 |
1.3.4 半连续铸造 | 第18-19页 |
1.4 含Mg共晶Al-Si变形合金强化 | 第19-24页 |
1.4.1 含Mg共晶Al-Si变形合金固溶强化 | 第19-20页 |
1.4.2 含Mg共晶Al-Si变形合金时效强化 | 第20-23页 |
1.4.3 含Mg共晶Al-Si变形合金第二相弥散强化 | 第23页 |
1.4.4 含Mg共晶Al-Si变形合金细晶强化 | 第23-24页 |
1.5 铝硅合金力学性能 | 第24-25页 |
1.5.1 Si相演变及其对力学性能的影响 | 第24页 |
1.5.2 Si相演变及其对疲劳性能的影响 | 第24-25页 |
1.6 第二相对复合材料力学性能的影响 | 第25-26页 |
1.7 本文研究目的与主要内容 | 第26-28页 |
第2章 实验方法 | 第28-36页 |
2.1 实验材料的制备与取样 | 第28-30页 |
2.1.1 坩埚缓冷铸锭的制备 | 第28页 |
2.1.2 铸锭坯料的轧制 | 第28-29页 |
2.1.3 取样 | 第29-30页 |
2.2 实验材料样品的热处理 | 第30-31页 |
2.3 研究方法 | 第31-35页 |
2.3.1 低倍组织研究 | 第31页 |
2.3.2 金相组织研究 | 第31-32页 |
2.3.3 扫描电镜组织研究 | 第32页 |
2.3.4 断裂韧性实验研究 | 第32-33页 |
2.3.5 裂纹扩展实验 | 第33-34页 |
2.3.6 Si颗粒尺寸统计 | 第34-35页 |
2.4 实验仪器设备 | 第35-36页 |
第3章 含Mg共晶Al-Si合金组织的研究 | 第36-47页 |
3.1 半连续铸造共晶Al-12.7Si-0.7Mg合金组织 | 第36-41页 |
3.1.1 半连续铸造共晶Al-12.7Si-0.7Mg铸态组织 | 第36-37页 |
3.1.2 半连续铸造共晶Al-12.7Si-0.7Mg合金加热处理后的金相组织 | 第37-38页 |
3.1.3 加热过程共晶Si空间形貌的演变 | 第38-39页 |
3.1.4 加热过程共晶Si颗粒尺寸变化分析 | 第39-41页 |
3.2 坩埚缓冷铸造共晶Al-12.7Si-0.7Mg合金组织 | 第41-46页 |
3.2.1 缓冷铸锭金相组织 | 第41-42页 |
3.2.2 缓冷铸锭加热处理后的金相组织 | 第42-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 Al-12.7Si-0.7Mg合金韧性的研究 | 第47-56页 |
4.1 半连续铸造Al-12.7Si-0.7Mg合金断裂韧性的测定 | 第47-48页 |
4.2 半连续铸造Al-12.7Si-0.7Mg合金厚板断口形貌 | 第48-51页 |
4.3 半连续铸造Al-12.7Si-0.7Mg合金厚板断口韧窝分析 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 Al-12.7Si-0.7Mg合金裂纹扩展研究 | 第56-66页 |
5.1 半连续铸造Al-12.7Si-0.7Mg合金裂纹扩展 | 第56-63页 |
5.1.1 退火态Al-12.7Si-0.7Mg合金的裂纹扩展 | 第56-58页 |
5.1.2 峰时效状态Al-12.7Si-0.7Mg合金的裂纹扩展 | 第58-60页 |
5.1.3 欠时效状态Al-12.7Si-0.7Mg合金的裂纹扩展 | 第60-62页 |
5.1.4 过时效状态Al-12.7Si-0.7Mg合金的裂纹扩展 | 第62-63页 |
5.2 腐蚀后半连续铸造Al-12.7Si-0.7Mg合金裂纹扩展 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75页 |