摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 阻尼材料概述 | 第11-16页 |
1.2.1 阻尼概念 | 第11-12页 |
1.2.2 阻尼的表征 | 第12-14页 |
1.2.3 阻尼性能的测试方法 | 第14-15页 |
1.2.4 高阻尼材料的分类 | 第15-16页 |
1.3 镁合金概述 | 第16-21页 |
1.3.1 镁合金的强化机制 | 第16-19页 |
1.3.2 镁合金的阻尼机制 | 第19-21页 |
1.4 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验内容及方法 | 第23-32页 |
2.1 技术路线 | 第23页 |
2.2 合金的配置 | 第23-26页 |
2.2.1 合金的成分设计 | 第23-24页 |
2.2.2 合金的配料与熔炼 | 第24-26页 |
2.3 合金的热处理及挤压工艺 | 第26-27页 |
2.3.1 合金的热处理工艺 | 第26-27页 |
2.3.2 合金的热挤压工艺 | 第27页 |
2.4 宏观性能测试 | 第27-28页 |
2.4.1 室温拉伸性能测试 | 第27-28页 |
2.4.2 阻尼性能测试 | 第28页 |
2.4.3 硬度测试 | 第28页 |
2.5 微观组织分析 | 第28-29页 |
2.5.1 金相观察 | 第28-29页 |
2.5.2 XRD 物相分析 | 第29页 |
2.5.3 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.5.4 化学成分测试 | 第29页 |
2.6 支架振动测试 | 第29-31页 |
2.6.1 实验支架及相关 | 第29-30页 |
2.6.2 实验设备 | 第30页 |
2.6.3 实验过程及测试结果分析 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 铸造 Al2RE/GWK 合金显微组织、力学与阻尼性能的研究 | 第32-46页 |
3.1 铸造合金成分及显微组织分析 | 第32-37页 |
3.1.1 合金的化学成分分析 | 第32页 |
3.1.2 As-cast 合金的显微组织 | 第32-35页 |
3.1.3 T4 态合金的显微组织 | 第35-37页 |
3.1.4 T6 态合金的显微组织 | 第37页 |
3.2 铸造合金的力学性能 | 第37-39页 |
3.2.1 室温力学性能 | 第37-39页 |
3.2.2 铸造合金的时效硬度 | 第39页 |
3.3 铸造合金的阻尼性能 | 第39-45页 |
3.3.1 阻尼-应变关系 | 第39-41页 |
3.3.2 阻尼-应力关系 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 挤压 Al2RE/GWK 合金显微组织、力学与阻尼性能的研究 | 第46-82页 |
4.1 挤压 Al2RE/GWK 合金的性能研究 | 第46-68页 |
4.1.1 显微组织分析 | 第47-62页 |
4.1.2 力学性能 | 第62-63页 |
4.1.3 阻尼性能 | 第63-68页 |
4.2 T5 态 Al2RE/GWK 挤压合金的性能研究 | 第68-80页 |
4.2.1 显微组织分析 | 第68-72页 |
4.2.2 力学性能 | 第72-74页 |
4.2.3 阻尼性能 | 第74-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 镁合金阻尼支架振动实验研究 | 第82-101页 |
5.1 实验材料及方法 | 第82-84页 |
5.1.1 实验材料的选择 | 第82-83页 |
5.1.2 实验方法 | 第83-84页 |
5.2 2A14 铝合金的模态分析 | 第84-89页 |
5.2.1 稳态正弦激振 | 第84-86页 |
5.2.2 脉冲激振(锤击法) | 第86-89页 |
5.3 镁合金支架的模态分析 | 第89-95页 |
5.3.1 稳态正弦激振 | 第89-92页 |
5.3.2 脉冲激振(锤击法) | 第92-95页 |
5.4 镁/铝合金支架测试对比分析 | 第95-99页 |
5.4.1 整体阻尼性能的研究 | 第95-97页 |
5.4.2 镁铝合金的振动速率(振幅)研究 | 第97-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-101页 |
第六章 结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
攻读硕士期间的论文与专利 | 第107-108页 |
附件 | 第108页 |