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A356铝合金半固态流变成形中的凝固行为及组织控制

摘要第9-11页
Abstract第11-14页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 金属半固态成形概述第15-17页
        1.1.1 金属半固态成形的概念第15页
        1.1.2 半固态成形的优点及初生相球化机制第15-17页
    1.2 半固态成形的主流研究方向第17-18页
    1.3 半固态成形的应用第18-19页
    1.4 半固态流变成形研究进展第19-23页
    1.5 半固态加工过程中的二次凝固及其研究现状第23-24页
    1.6 本课题研究意义及研究内容第24-27页
        1.6.1 课题研究意义第24-25页
        1.6.2 课题研究内容第25-27页
第2章 A356铝合金自孕育凝固过程及组织细化机理第27-47页
    2.1 实验材料及方法第27-30页
        2.1.1 实验材料第27-28页
        2.1.2 实验方法第28-30页
            2.1.2.1 实验前期准备第28-29页
            2.1.2.2 组织细化实验第29页
            2.1.2.3 熔体处理温度对自孕育铸造组织的影响实验第29-30页
            2.1.2.4 自孕育剂加入量对自孕育铸造组织的影响实验第30页
            2.1.2.5 导流器角度对自孕育铸造组织的影响实验第30页
            2.1.2.6 试样制备与组织观察第30页
    2.2 实验结果第30-36页
        2.2.1 自孕育法对A356铝合金凝固组织的细化第30-32页
        2.2.2 熔体处理温度对A356铝合金自孕育金属型浇注组织的影响第32-33页
        2.2.3 自孕育剂加入量对A356铝合金自孕育金属型铸造组织的影响第33-35页
        2.2.4 导流器角度对A356铝合金自孕育金属型铸造组织的影响第35-36页
        2.2.5 传统金属型浇注与自孕育金属型浇注共晶硅对比第36页
    2.3 传统金属型浇注条件下树枝晶组织的形成第36-37页
    2.4 自孕育铸造条件下A356铝合金非枝晶组织的形成第37-43页
        2.4.1 细化晶粒的途径第37-40页
        2.4.2 自孕育剂的作用第40页
        2.4.3 导流器的作用第40-42页
        2.4.4 自孕育铸造对组织的细化第42-43页
    2.5 自孕育工艺参数的交互本质及参数优化第43-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第3章 A356铝合金自孕育半固态浆料的球化演变及水淬二次凝固组织第47-71页
    3.1 实验方法第47-49页
        3.1.1 保温工艺的设定第47-48页
        3.1.2 保温过程初生固相组织演变实验第48页
        3.1.3 不同保温参数对浆料水淬二次凝固组织的影响实验第48页
        3.1.4 连续冷却过程中初生固相组织演变实验第48-49页
            3.1.4.1 A356铝合金半固态浆料的连续冷却实验第48-49页
            3.1.4.2 液态A356铝合金降温至近液相线的连续冷却实验第49页
    3.2 实验可行性分析第49-51页
    3.3 不同熔体处理温度下的浆料制备及组织分析第51-54页
        3.3.1 不同熔体处理温度对A356铝合金半固态浆料水淬组织的影响第51-52页
        3.3.2 自孕育条件下熔体处理温度对合金浆料组织的影响机理探讨第52-54页
    3.4 等温保温过程中初生晶粒的组织演变及形成机制第54-62页
        3.4.1 等温保温过程中A356铝合金半固态浆料初生α-Al晶粒的组织演变第54-57页
        3.4.2 保温过程中初生α-Al晶粒的熟化机制第57-62页
    3.5 不同保温条件下的浆料水淬二次凝固组织第62-66页
        3.5.1 保温时间对浆料二次α-Al晶粒形貌的影响第62-64页
        3.5.2 保温温度对水淬二次α-Al晶粒及共晶Si形貌的影响第64-66页
    3.6 连续冷却过程中初生晶粒的组织演变第66-69页
        3.6.1 A356铝合金半固态浆料在连续冷却过程中的组织第66-67页
        3.6.2 液态A356铝合金在近液相线时的连续冷却组织第67-69页
    3.7 本章小结第69-71页
第4章 A356铝合金自孕育流变压铸组织及力学性能第71-113页
    4.1 实验方法第72-74页
        4.1.1 自孕育流变压铸工艺第72页
        4.1.2 压铸参数设置第72-73页
        4.1.3 流变压铸件取样及组织观察第73页
        4.1.4 力学性能测试第73-74页
    4.2 A356铝合金自孕育流变压铸组织第74-86页
        4.2.1 液态压铸与半固态压铸组织对比第74-75页
        4.2.2 保温时间对A356铝合金流变压铸组织的影响第75-83页
            4.2.2.1 A356铝合金半固态浆料在590℃保温不同时间的流变压铸组织第75-78页
            4.2.2.2 A356铝合金半固态浆料在600℃保温不同时间的流变压铸组织第78-80页
            4.2.2.3 A356铝合金半固态浆料在610℃保温不同时间的流变压铸组织第80-83页
        4.2.3 保温温度对A356铝合金自孕育流变压铸组织的影响第83-86页
            4.2.3.1 不同保温温度下A356铝合金流变压铸件的固相体积分数第83-84页
            4.2.3.2 保温温度对A356铝合金流变压铸组织初生α-Al晶粒尺寸及形貌的影响第84-85页
            4.2.3.3 保温温度对A356铝合金流变压铸组织二次α-Al晶粒尺寸及形貌的影响第85页
            4.2.3.4 保温温度(浇注温度)对A356铝合金流变压铸组织共晶硅形貌的影响第85-86页
    4.3 A356铝合金自孕育流变压铸二次凝固过程及组织形成机理第86-102页
        4.3.1 二次α-Al晶粒的形核及长大第86-90页
        4.3.2 压铸组织中的元素分布第90-93页
        4.3.3 共晶硅相的形貌第93-96页
        4.3.4 自孕育流变压铸件不同部位的组织第96-102页
            4.3.4.1 压铸件不同部位的初生α-Al晶粒组织第96-98页
            4.3.4.2 压铸件不同位置的二次α-Al晶粒组织第98-100页
            4.3.4.3 铸件不同部位晶粒内的溶质含量第100-101页
            4.3.4.4 A356铝合金压铸件不同部位的共晶硅形貌第101-102页
    4.4 压铸件的力学性能第102-111页
        4.4.1 A356铝合金液态压铸和半固态压铸的力学性能第102-105页
        4.4.2 浆料保温时间对压铸件力学性能的影响第105-108页
            4.4.2.1 590℃下浆料保温不同时间的压铸件力学性能第105-106页
            4.4.2.2 600℃下浆料保温不同时间的压铸件力学性能第106-107页
            4.4.2.3 610℃下浆料保温不同时间的压铸件力学性能第107-108页
        4.4.3 浆料保温温度对压铸件力学性能的影响第108-109页
        4.4.4 实验结果分析第109-111页
    4.5 本章小结第111-113页
第5章 A356铝合金半固态浆料在不同冷却条件下的凝固行为第113-133页
    5.1 实验方法第113-114页
        5.1.1 半固态浆料金属型浇注实验第113页
        5.1.2 半固态浆料不同成形方式实验第113-114页
        5.1.3 浆料的近平衡凝固实验第114页
    5.2 实验参数第114-115页
    5.3 A356铝合金半固态浆料在不同条件下的凝固组织第115-128页
        5.3.1 不同保温时间对A356铝合金半固态金属型铸造组织的影响第115-118页
            5.3.1.1 金属型组织中的初生α-Al晶粒与二次α-Al晶粒第115-117页
            5.3.1.2 不同保温时间下的共晶硅第117-118页
        5.3.2 成形方式对A356铝合金自孕育铸造组织的影响第118-123页
            5.3.2.1 不同成形方式下的初生α-Al晶粒第118-120页
            5.3.2.2 不同成形方式下的二次α-Al晶粒第120-121页
            5.3.2.3 不同成形方式下的共晶硅第121-123页
            5.3.2.4 不同成形方式的凝固组织成分分析第123页
        5.3.3 A356铝合金半固态浆料近平衡凝固组织第123-128页
            5.3.3.1 浆料随炉冷却至不同温度的组织第123-124页
            5.3.3.2 半固态浆料近平衡凝固扫描组织及能谱分析第124-126页
            5.3.3.3 半固态浆料近平衡凝固共晶组织第126-128页
    5.4 不同状态下A356铝合金半固态浆料的凝固行为第128-132页
    5.5 本章小结第132-133页
结论第133-136页
论文创新点第136-137页
参考文献第137-151页
致谢第151-152页
附录A 攻读博士学位期间发表论文目录第152页

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