摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 合金元素在铝白铜合金中的作用 | 第13-22页 |
1.2.1 Al | 第14-16页 |
1.2.2 Fe | 第16-18页 |
1.2.3 Cr | 第18页 |
1.2.4 Si | 第18-20页 |
1.2.5 其它合金元素 | 第20-22页 |
1.3 铝白铜合金的国内外研究概况 | 第22-25页 |
1.3.1 塑性加工 | 第22-23页 |
1.3.2 摩擦学性能 | 第23-25页 |
1.4 课题来源 | 第25页 |
1.5 本课题研究目的、内容及意义 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.5.3 研究意义 | 第26-27页 |
第二章 材料和研究方法 | 第27-35页 |
2.1 合金的制备 | 第27-28页 |
2.1.1 模具及设备 | 第27页 |
2.1.2 工艺过程及参数 | 第27-28页 |
2.2 挤压试验 | 第28-30页 |
2.2.1 模具及设备 | 第28-29页 |
2.2.2 工艺过程及参数 | 第29-30页 |
2.3 性能测试 | 第30-33页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第30-31页 |
2.3.2 摩擦磨损性能测试 | 第31-33页 |
2.4 微观组织观察 | 第33-35页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第33页 |
2.4.2 扫描电镜及透射电镜组织观察 | 第33-35页 |
第三章 Cr和Si对合金微观组织和力学性能的影响 | 第35-71页 |
3.1 成分设计 | 第35页 |
3.2 Cr和Si对 1.5Al含量铝白铜合金微观组织和力学性能的影响 | 第35-49页 |
3.2.1 铸态组织 | 第35-39页 |
3.2.2 退火态组织 | 第39-43页 |
3.2.3 挤压态组织 | 第43-46页 |
3.2.4 挤压后的力学性能 | 第46-49页 |
3.3 Cr和Si对 2.5Al含量铝白铜合金微观组织和力学性能的影响 | 第49-61页 |
3.3.1 铸态组织 | 第49-53页 |
3.3.2 退火态组织 | 第53-56页 |
3.3.3 挤压态组织 | 第56-60页 |
3.3.4 挤压后的力学性能 | 第60-61页 |
3.4 分析与讨论 | 第61-69页 |
3.4.1 Al的存在形式与作用机理 | 第61-63页 |
3.4.2 Cr的存在形式与作用机理 | 第63-66页 |
3.4.3 Si的存在形式与作用机理 | 第66-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 挤压工艺参数对合金微观组织和力学性能的影响 | 第71-92页 |
4.1 挤压温度对合金组织和力学性能的影响 | 第71-82页 |
4.1.1 不同挤压温度下合金的微观组织 | 第71-77页 |
4.1.2 不同挤压温度下合金的力学性能 | 第77-80页 |
4.1.3 分析与讨论 | 第80-82页 |
4.2 挤压比对合金组织和力学性能的影响 | 第82-90页 |
4.2.1 不同挤压比下合金的微观组织 | 第82-87页 |
4.2.2 不同挤压比下合金的力学性能 | 第87-89页 |
4.2.3 分析与讨论 | 第89-90页 |
4.3 本章小结 | 第90-92页 |
第五章 合金摩擦学性能研究 | 第92-115页 |
5.1 干摩擦条件下挤压工艺参数对合金摩擦学性能的影响 | 第92-97页 |
5.1.1 挤压温度对合金磨损量和摩擦系数的影响 | 第92-93页 |
5.1.2 挤压比对合金磨损量和摩擦系数的影响 | 第93-94页 |
5.1.3 磨损形貌与机理分析 | 第94-97页 |
5.2 干摩擦条件下合金与ZBAl1631.5 室温摩擦学性能对比 | 第97-107页 |
5.2.1 磨损量与摩擦磨损系数 | 第98-100页 |
5.2.2 磨损形貌 | 第100-105页 |
5.2.3 磨损机理分析 | 第105-107页 |
5.3 油摩擦条件下合金与ZBAl1631.5 室温摩擦学性能对比 | 第107-114页 |
5.3.1 磨损量和摩擦磨损系数 | 第107-109页 |
5.3.2 磨损形貌 | 第109-112页 |
5.3.3 磨损机理分析 | 第112-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-115页 |
结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-124页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
附件 | 第126页 |