摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 铝合金板材在冲压制品中的应用 | 第9-11页 |
1.1.1 深冲用铝板的发展前景 | 第9-10页 |
1.1.2 深冲用铝板的生产工艺 | 第10页 |
1.1.3 深冲用铝板生产存在的主要问题 | 第10-11页 |
1.2 深冲用铝合金板材的制耳现象与织构关系 | 第11-16页 |
1.2.1 制耳的形成 | 第11-12页 |
1.2.2 织构及其表征 | 第12-13页 |
1.2.3 铝合金的织构类型 | 第13-15页 |
1.2.4 铝合金织构与制耳的调制手段 | 第15-16页 |
1.3 电磁/超声铸轧技术的发展及研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 电磁连续铸轧技术 | 第16-18页 |
1.3.2 超声连续铸轧技术 | 第18-19页 |
1.3.3 复合能场连续铸轧技术 | 第19-20页 |
1.4 本文研究意义及目的 | 第20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
2 板材制备工艺及测试方法 | 第22-31页 |
2.1 实验研究方案 | 第22-23页 |
2.2 铝合金成分的选择 | 第23页 |
2.3 1060铝合金铸轧板的制备工艺 | 第23-26页 |
2.3.1 复合能场铸轧制备1060铝合金带坯的工艺 | 第23-25页 |
2.3.2 冷轧工艺设计 | 第25-26页 |
2.3.3 退火工艺设计 | 第26页 |
2.4 1060铝合金铸轧板的测试方法及试样制备 | 第26-30页 |
2.4.1 细观金相观察 | 第26-27页 |
2.4.2 TEM微观金相观察 | 第27-28页 |
2.4.3 SEM及EDS分析 | 第28页 |
2.4.4 织构测试 | 第28-29页 |
2.4.5 力学性能测试 | 第29页 |
2.4.6 深冲性能检测 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 复合能场铸轧1060铝合金板成形中组织演变 | 第31-46页 |
3.1 复合能场对铸轧带坯组织和织构的影响 | 第31-34页 |
3.1.1 1060铝合金铸轧带坯的金相组织及第二相分析 | 第31-33页 |
3.1.2 1060铝合金铸轧带坯的织构分析 | 第33-34页 |
3.2 复合能场对铸轧板冷轧显微组织和织构的影响 | 第34-45页 |
3.2.1 1060铝合金铸轧板的冷轧显微组织及第二相分析 | 第34-38页 |
3.2.2 常规铸轧1060铝合金板的冷轧织构演变 | 第38-40页 |
3.2.3 复合能场铸轧1060铝合金板的冷轧织构演变 | 第40-42页 |
3.2.4 复合能场对1060铝合金铸轧板冷轧织构的影响分析 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
4 复合能场铸轧1060铝合金板在退火过程中组织演变 | 第46-64页 |
4.1 冷轧变形量对1060铝合金铸轧板再结晶组织和织构的影响 | 第46-55页 |
4.1.1 不同变形量下铸轧板的再结晶金相组织分析 | 第46-50页 |
4.1.2 不同变形量下常规铸轧板的再结晶织构演变 | 第50-52页 |
4.1.3 不同变形量下复合能场铸轧板的再结晶织构演变 | 第52-54页 |
4.1.4 复合能场及冷轧变形量对铸轧板再结晶织构的影响分析 | 第54-55页 |
4.2 退火温度对1060铝合金铸轧板再结晶组织和织构的影响 | 第55-63页 |
4.2.1 不同退火温度下铸轧板的金相组织及第二相分析 | 第55-58页 |
4.2.2 不同退火温度下常规铸轧板再结晶织构演变 | 第58-60页 |
4.2.3 不同退火温度下复合能场铸轧板再结晶织构演变 | 第60-62页 |
4.2.4 复合能场及退火温度对铸轧板再结晶织构的影响分析 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
5 复合能场对1060铝合金铸轧板性能的影响 | 第64-71页 |
5.1 复合能场对不同工艺下铸轧板力学性能的影响 | 第64-67页 |
5.1.1 不同冷轧变形量的铸轧板力学性能分析 | 第64-65页 |
5.1.2 不同退火温度的铸轧板力学性能分析 | 第65-67页 |
5.2 复合加能场对铸轧板深冲性能的影响 | 第67-70页 |
5.2.1 不同退火温度下铸轧板的制耳率 | 第68-69页 |
5.2.2 复合能场对铸轧板织构及制耳的作用机理 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
6 总结与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |