摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论. | 第12-27页 |
1.1 选题背景 | 第12页 |
1.2 高铝锌基合金概述 | 第12-18页 |
1.2.1 高铝锌基合金简介与发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 高铝锌基合金中合金元素的作用 | 第13-15页 |
1.2.3 高铝锌基合金的性能改善 | 第15-16页 |
1.2.4 高铝锌基合金的组织特点 | 第16-18页 |
1.2.5 高铝锌基合金的发展趋势与应用 | 第18页 |
1.3 热疲劳研究 | 第18-25页 |
1.3.1 热疲劳研究的历史与现状 | 第18-19页 |
1.3.2 热疲劳的定义与特征 | 第19页 |
1.3.3 影响材料热疲劳性能的因素 | 第19-21页 |
1.3.4 热疲劳裂纹萌生及扩展机理 | 第21-25页 |
1.4 本课题研究的意义及内容 | 第25-27页 |
第二章 试验部分 | 第27-33页 |
2.1 试验方案 | 第27页 |
2.2 试验材料及设备 | 第27-28页 |
2.2.1 试验材料 | 第27页 |
2.2.2 试验设备 | 第27-28页 |
2.3 合金的熔炼与试样的制取 | 第28-29页 |
2.3.1 合金的熔炼 | 第28-29页 |
2.3.2 试样的制取 | 第29页 |
2.4 热疲劳试验环境及原理 | 第29-30页 |
2.5 显微组织观察与性能测试 | 第30-32页 |
2.5.1 合金金相组织观察与分析 | 第30页 |
2.5.2 SEM和EDS能谱分析 | 第30页 |
2.5.3 拉伸试验 | 第30-31页 |
2.5.4 硬度测试 | 第31-32页 |
2.5.5 热疲劳抗力的测定 | 第32页 |
2.6 结果分析 | 第32-33页 |
第三章 Si对高铝锌基合金组织和力学性能的影响 | 第33-46页 |
3.1 Si对Zn-27Al-2.5Cu合金显微组织和力学性能的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 Zn-27Al-2.5Cu合金铸态组织分析 | 第33-36页 |
3.1.2 Si对Zn-27Al-2.5Cu合金组织的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 Si对Zn-27Al-2.5Cu合金力学性能的影响 | 第38-39页 |
3.2 Si对Zn-38Al-2.5Cu合金显微组织和力学性能的影响 | 第39-45页 |
3.2.1 Zn-38Al-2.5Cu合金铸态组织分析 | 第39-41页 |
3.2.2 Si对Zn-38Al-2.5Cu合金组织的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 Si对Zn-38Al-2.5Cu合金力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 Al对高铝锌基合金组织和力学性能的影响 | 第46-50页 |
4.1 Al对高铝锌基合金凝固过程和组织的影响 | 第46-47页 |
4.2 Al对高铝锌基合金力学性能的影响 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 Si、Al对高铝锌基合金热疲劳性能的影响 | 第50-75页 |
5.1 Si对Zn-27Al-2.5Cu合金热疲劳性能的影响 | 第50-62页 |
5.1.1 Zn-27Al-2.5Cu合金热疲劳裂纹生长方式 | 第50-51页 |
5.1.2 不同Si含量的Zn-27Al-2.5Cu合金热疲劳裂纹的生长行为 | 第51-57页 |
5.1.3 Si对Zn-27Al-2.5Cu合金热疲劳抗力的影响 | 第57-59页 |
5.1.4 不同Si含量的Zn-27Al-2.5Cu合金的热疲劳氧化行为 | 第59-62页 |
5.2 Si对Zn-38Al-2.5Cu合金热疲劳性能的影响 | 第62-72页 |
5.2.1 Zn-38Al-2.5Cu合金热疲劳裂纹生长方式 | 第62-63页 |
5.2.2 不同Si含量的Zn-38Al-2.5Cu合金热疲劳裂纹的生长行为 | 第63-69页 |
5.2.3 Si对Zn-38Al-2.5Cu合金热疲劳抗力的影响 | 第69-71页 |
5.2.4 不同Si含量的Zn-38Al-2.5Cu合金的热疲劳氧化行为 | 第71-72页 |
5.3 Al对高铝锌基合金热疲劳性能的影响 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第85页 |