摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 铝合金的热处理工艺及研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 均匀化处理 | 第16-17页 |
1.2.2 再结晶退火 | 第17页 |
1.2.3 固溶处理 | 第17-18页 |
1.2.4 时效处理 | 第18-20页 |
1.2.5 形变热处理 | 第20页 |
1.3 2024铝合金的主要成分和相组成 | 第20-23页 |
1.4 2024铝合金热处理工艺参数优化及国内外研究现状 | 第23-24页 |
1.5 存在的问题 | 第24页 |
1.6 研究内容 | 第24-27页 |
第2章 实验材料及方法 | 第27-35页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 热处理工艺及实验设计 | 第27-31页 |
2.2.1 正交试验设计 | 第28-29页 |
2.2.2 优化结果的验证实验 | 第29-31页 |
2.3 合金性能测试 | 第31-33页 |
2.3.1 拉伸试验 | 第31页 |
2.3.2 硬度测试 | 第31-32页 |
2.3.3 电导率测试 | 第32-33页 |
2.4 微观组织表征 | 第33-34页 |
2.4.1 金相组织观察及样品制备 | 第33页 |
2.4.2 XRD物相分析 | 第33页 |
2.4.3 扫描电子显微镜分析及样品制备 | 第33-34页 |
2.4.4 透射电子显微镜分析及样品制备 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 2024铝合金冷轧板热处理工艺参数优化 | 第35-51页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 原材料性能及指标要求 | 第35-36页 |
3.3 正交试验结果 | 第36-49页 |
3.3.1 正交试验数据极差分析 | 第40-43页 |
3.3.2 固溶时效参数-合金性能效应曲线图 | 第43-47页 |
3.3.3 热处理工艺参数优化 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 热处理工艺参数对2024铝合金板材性能的影响规律 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 时效参数对2024铝合金板材性能的影响规律 | 第51-61页 |
4.2.1 人工时效参数对2024铝合金板材性能的影响规律 | 第51-57页 |
4.2.2 固溶参数对2024铝合金板材性能的影响规律 | 第57-58页 |
4.2.3 自然时效时间对2024铝合金板材性能的影响规律 | 第58-61页 |
4.3 正交试验优化结果验证 | 第61-64页 |
4.3.1 时效参数的实验验证 | 第61-63页 |
4.3.2 固溶参数的实验验证 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
第5章 热处理工艺参数对2024铝合金板材微观组织演变的影响规律 | 第67-91页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 热处理工艺参数对微观组织的影响规律 | 第68-89页 |
5.2.1 金相组织分析 | 第68-69页 |
5.2.2 XRD物相分析 | 第69-71页 |
5.2.3 第二相粒子EBSD与SEM分析 | 第71-75页 |
5.2.4 第二相粒子TEM分析 | 第75-80页 |
5.2.5 晶粒取向与形貌分析 | 第80-85页 |
5.2.6 微观织构分析 | 第85-87页 |
5.2.7 断口形貌SEM分析 | 第87-89页 |
5.3 本章小结 | 第89-91页 |
第6章 结论与展望 | 第91-95页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第103-104页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第104页 |