摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 泡沫金属的研究进展 | 第14-16页 |
1.3 泡沫金属的制备工艺 | 第16-21页 |
1.3.1 烧结技术 | 第17-18页 |
1.3.2 熔体技术 | 第18-19页 |
1.3.3 沉积技术 | 第19-20页 |
1.3.4 新型制备技术 | 第20-21页 |
1.4 泡沫金属的应用 | 第21-24页 |
1.4.1 防撞与防震材料 | 第21-22页 |
1.4.2 过滤与分离材料 | 第22页 |
1.4.3 消声降噪材料 | 第22-23页 |
1.4.4 其余方面应用 | 第23-24页 |
1.5 泡沫金属的性能和测试方法 | 第24-28页 |
1.5.1 吸声性能及其测试方法 | 第24-25页 |
1.5.2 力学性能及其测试方法 | 第25-26页 |
1.5.3 电学性能及测试方法 | 第26-27页 |
1.5.4 热学性能及测试方法 | 第27-28页 |
1.6 课题研究目的及内容 | 第28-32页 |
1.6.1 研究目的 | 第28-29页 |
1.6.2 研究内容 | 第29-32页 |
第二章 实验方案及性能检测 | 第32-38页 |
2.1 实验材料与设备 | 第32-33页 |
2.1.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.1.2 实验设备 | 第33页 |
2.2 实验工艺与步骤 | 第33-35页 |
2.2.1 实验工艺路线 | 第33页 |
2.2.2 实验步骤 | 第33-35页 |
2.3 性能的检测 | 第35-36页 |
2.3.1 孔隙率的检测 | 第35页 |
2.3.2 烧结收缩率的检测 | 第35-36页 |
2.3.3 力学性能的测试 | 第36页 |
2.4 多孔材料的表征 | 第36-37页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
2.4.2 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
2.4.3 粒度分析 | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 工艺参数的优化 | 第38-44页 |
3.1 实验工艺参数的优化 | 第38-43页 |
3.1.1 配料体积分数 | 第38-39页 |
3.1.2 压坯压力 | 第39-40页 |
3.1.3 保压时间 | 第40-41页 |
3.1.4 烧结温度 | 第41-42页 |
3.1.5 保温时间 | 第42-43页 |
3.2 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 泡沫钢的孔形貌与压缩性能 | 第44-62页 |
4.1 泡沫钢的烧结机制 | 第44-45页 |
4.2 泡沫钢的孔形貌 | 第45-47页 |
4.3 泡沫钢的压缩变形过程 | 第47-48页 |
4.4 泡沫钢压缩性能的研究 | 第48-59页 |
4.4.1 孔隙率对平台应力的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 孔形貌对平台应力的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 孔径对平台应力的影响 | 第50-51页 |
4.4.4 孔隙率对能量吸收性能的影响 | 第51-54页 |
4.4.5 应变速率对平台应力和能量吸收性能的影响 | 第54-58页 |
4.4.6 孔隙率对弹性模量的影响 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 泡沫钢填充铝合金圆管的压缩性能 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验准备 | 第62-63页 |
5.2.1 泡沫钢填充铝合金圆管的制备与测试 | 第62-63页 |
5.3 泡沫钢填充铝合金圆管的压缩性能分析 | 第63-73页 |
5.3.1 压缩变形机制 | 第63-66页 |
5.3.2 泡沫钢填充铝合金管的压缩特征曲线 | 第66-68页 |
5.3.3 泡沫钢填充铝合金管的压缩吸能特性 | 第68-72页 |
5.3.4 孔隙率对填充管弹性模量的影响 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-80页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77页 |
6.3 创新点 | 第77-78页 |
6.4 存在问题 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录A 攻读硕士学位期间的发表论文 | 第88-90页 |
附录B 攻读硕士学位期间的主要荣誉 | 第90页 |