摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-35页 |
·课题背景和意义 | 第13-15页 |
·半固态金属成形技术概念及其特点 | 第15页 |
·铝合金半固态金属浆料的制备工艺 | 第15-19页 |
·半固态浆料的流变成形技术 | 第19-23页 |
·振动在金属半固态成形中的应用 | 第23-31页 |
·半固态非枝晶组织的形成机理的研究 | 第31-33页 |
·目前存在的问题和未来的发展 | 第33-34页 |
·课题研究主要内容 | 第34-35页 |
2 振动试验方法的建立与试验条件 | 第35-43页 |
·振动制浆设备的研制 | 第35-37页 |
·试验材料 | 第37页 |
·成形设备 | 第37-38页 |
·试验方法 | 第38-40页 |
·分析测试 | 第40-43页 |
3 低频机械振动制备Al-Si合金半固态浆料 | 第43-60页 |
·前言 | 第43页 |
·物理模拟 | 第43-44页 |
·工艺参数对ZL101铝合金浆料微观组织的影响 | 第44-50页 |
·振动制浆参数优化试验 | 第50-55页 |
·低频机械振动对A390过共晶Al-Si合金浆料组织的影响 | 第55-57页 |
·低频机械振动制备Al-Si合金半固态浆料的机理 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 机械振动制备亚共晶Al-Si合金半固态浆料的成形性能 | 第60-69页 |
·前言 | 第60页 |
·浆料流变压铸试验 | 第60-64页 |
·浆料温度(固相率)对浆料组织和成形件性能的影响 | 第64-66页 |
·ZL101铝合金流变压铸件组织特征 | 第66-67页 |
·半固态流变压铸件与液态压铸件性能比较 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
5 超声振动流体影响的物理模拟 | 第69-76页 |
·前言 | 第69-70页 |
·聚苯乙烯颗粒-水模型模拟 | 第70-71页 |
·NH_4Cl-水模型模拟 | 第71-73页 |
·甘油-水模型模拟 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
6 超声振动制备ZL101铝合金半固态浆料 | 第76-82页 |
·前言 | 第76页 |
·超声导入时的温度影响 | 第76-78页 |
·超声作用时间对浆料组织的影响 | 第78-79页 |
·后续保温时间对浆料组织的影响 | 第79-80页 |
·空振比对浆料组织的影响 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
7 超声振动制备过共晶Al-Si合金半固态浆料 | 第82-99页 |
·前言 | 第82页 |
·浇注温度和样杯预热温度对浆料组织的影响 | 第82-83页 |
·振动功率对浆料组织的影响 | 第83-84页 |
·超声振动后保温时间的影响 | 第84-86页 |
·超声作用时间的影响 | 第86-88页 |
·空振比的影响 | 第88-89页 |
·添加P变质剂的影响 | 第89页 |
·超声作用对剩余液相凝固的影响 | 第89-90页 |
·超声振动制浆参数优化 | 第90-95页 |
·试样中的组织成分及相分析 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
8 超声振动制备过共晶Al-Si合金半固态浆料的成形性能 | 第99-110页 |
·前言 | 第99页 |
·浆料超声作用时间对压铸试样力学性能影响 | 第99-100页 |
·浆料成形温度对压铸试样力学性能的影响 | 第100-101页 |
·浆料成形温度对试样密度的影响 | 第101-102页 |
·流变压铸件初生Si晶粒平均直径与力学性能的关系 | 第102-103页 |
·液态压铸与超声制备的浆料流变压铸件性能比较 | 第103-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
9 超声振动制备半固态浆料机理研究 | 第110-128页 |
·前言 | 第110页 |
·超声空化和声流的分析 | 第110-119页 |
·超声振动在形核过程中的作用 | 第119-121页 |
·超声振动在晶粒生长过程中的作用 | 第121-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
10 主要结论和展望 | 第128-131页 |
·主要结论 | 第128-129页 |
·尚需解决问题和展望 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-143页 |
附录1 攻读博士期间发表的论文 | 第143-145页 |
发明专利 | 第145页 |
在读博士期间获得的个人奖励与荣誉 | 第145页 |