摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 MEMS概述 | 第12-14页 |
1.2.1 MEMS的特点 | 第12-13页 |
1.2.2 MEMS的应用 | 第13-14页 |
1.3 微塑性成形技术 | 第14-16页 |
1.3.1 微塑性成形技术概要 | 第14页 |
1.3.2 常见微塑性成形技术 | 第14-15页 |
1.3.3 微成形中的尺寸效应 | 第15-16页 |
1.4 微型平面弹簧 | 第16-18页 |
1.4.1 微型平面弹簧简介 | 第16-17页 |
1.4.2 微型平面弹簧研究现状 | 第17页 |
1.4.3 微型平面弹簧制备方法 | 第17-18页 |
1.5 铝青铜的性能和优势 | 第18-23页 |
1.5.1 铝青铜的组织 | 第18-20页 |
1.5.2 铝青铜的性能 | 第20-21页 |
1.5.3 杂质元素对铝青铜组织性能的影响 | 第21-22页 |
1.5.4 铝青铜的热处理 | 第22-23页 |
1.5.5 铝青铜研究现状 | 第23页 |
1.6 微观组织控制在金属塑性成形中的应用 | 第23-24页 |
1.7 课题研究意义和研究内容 | 第24-27页 |
1.7.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.7.2 研究内容 | 第25-27页 |
2 实验材料与方法 | 第27-33页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 实验设备 | 第27页 |
2.3 热处理工艺 | 第27-28页 |
2.3.1 固溶处理 | 第28页 |
2.3.2 去应力退 | 第28页 |
2.4 微观组织观察 | 第28-29页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第28-29页 |
2.4.2 断口形貌观察 | 第29页 |
2.4.3 晶粒尺寸测量 | 第29页 |
2.4.4 相含量测量 | 第29页 |
2.5 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.5.1 室温拉伸力学性能 | 第29-30页 |
2.5.2 硬度测试 | 第30页 |
2.6 轧制实验 | 第30-31页 |
2.6.1 轧前预处理 | 第30-31页 |
2.6.2 QA17铜合金冷轧制度 | 第31页 |
2.7 轧制态QA17铜合金抗拉性能尺寸效应 | 第31-33页 |
3 固溶处理对QA17铜合金组织和力学性能的影响 | 第33-43页 |
3.1 固溶处理对QA17铜合金微观组织的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 固溶处理对QA17铜合金相的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 固溶处理对QA17铜合金组织的影响 | 第34-39页 |
3.2 固溶处理对QA17铜合金力学性能的影响 | 第39-42页 |
3.2.1 固溶温度对QA17铜合金力学性能影响 | 第39-41页 |
3.2.2 固溶时间对QA17铜合金力学性能的影响 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
4 轧制变形对QA17铜合金组织与性能的影响 | 第43-55页 |
4.1 变形量对轧后QA17铜合金组织的影响 | 第43-50页 |
4.1.1 轧制后QA17铜合金宏观相貌 | 第43-44页 |
4.1.2 轧制态QA17铜合金显微组织分析 | 第44-46页 |
4.1.3 轧制态QA17铜合金织构分析 | 第46-50页 |
4.2 轧制变形对QA17铜合金力学性能的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 QA17铜合金轧后力学性能分析 | 第50-52页 |
4.2.2 轧后试样断口形貌分析 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
5 QA17铜合金抗拉性能的尺寸效应 | 第55-66页 |
5.1 拉伸实验中的尺寸效应 | 第55-58页 |
5.1.1 晶粒尺寸改变引起的尺寸效应 | 第55-56页 |
5.1.2 试样厚度改变引起的尺寸效应 | 第56-58页 |
5.2 抗拉性能尺寸效应分析 | 第58-60页 |
5.2.1 晶粒尺寸改变引起的尺寸效应分析 | 第58-59页 |
5.2.2 试样厚度改变引起的尺寸效应分析 | 第59-60页 |
5.3 变形速率对强度和延伸率的影响 | 第60-65页 |
5.3.1 变形速率对应力应变曲线的影响 | 第60-62页 |
5.3.2 变形速率对抗拉性能的影响 | 第62-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
6 结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
附录 | 第74页 |