摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 Al-Cu-Mg-Si 系合金的发展历史与现状 | 第10-13页 |
1.3 Al-Cu-Mg-Si 系合金的合金化原理 | 第13-15页 |
1.4 时效硬化合金的强化机制 | 第15-17页 |
1.5 铝合金的热处理 | 第17-19页 |
1.5.1 均匀化处理 | 第17页 |
1.5.2 固溶处理 | 第17-18页 |
1.5.3 淬火处理 | 第18页 |
1.5.4 形变热处理 | 第18-19页 |
1.5.5 时效处理 | 第19页 |
1.6 Al-Cu-Mg 系合金的时效析出特性 | 第19-23页 |
1.7 合金的微观组织对其性能的影响 | 第23-24页 |
1.7.1 晶内沉淀相 | 第23-24页 |
1.7.2 晶界沉淀相 | 第24页 |
1.7.3 晶界无析出带 | 第24页 |
1.8 主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-37页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 实验方案 | 第26-27页 |
2.2.1 固溶处理 | 第26-27页 |
2.2.2 热轧处理 | 第27页 |
2.2.3 冷轧处理 | 第27页 |
2.2.4 时效处理 | 第27页 |
2.3 正交实验 | 第27-32页 |
2.3.1 正交试验设计的概念 | 第28页 |
2.3.2 正交试验设计的原理 | 第28-29页 |
2.3.3 正交试验方案设计 | 第29-32页 |
2.4 力学性能测试 | 第32-34页 |
2.4.1 常温拉伸性能测试 | 第32-33页 |
2.4.2 硬度测试 | 第33-34页 |
2.5 组织分析 | 第34-37页 |
2.5.1 差示扫描量热(DSC)分析 | 第34页 |
2.5.2 XRD 分析 | 第34-35页 |
2.5.3 金相组织观察 | 第35页 |
2.5.4 扫描电镜组织观察与能谱分析 | 第35页 |
2.5.5 透射电镜组织观察 | 第35-37页 |
第3章 2A14 铝合金的固溶和形变组织研究 | 第37-47页 |
3.1 挤压态组织 | 第37-39页 |
3.2 固溶淬火态组织 | 第39-44页 |
3.2.1 固溶温度的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 固溶处理后的组织结构 | 第41-44页 |
3.3 冷轧态组织 | 第44-45页 |
3.4 热轧态组织 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 时效对小变形量 2A14 铝合金的力学性能和时效析出行为的影响 | 第47-61页 |
4.1 时效对合金的力学性能的影响 | 第47-50页 |
4.1.1 力学性能 | 第47-49页 |
4.1.2 断口形貌分析 | 第49-50页 |
4.2 时效对合金的微观组织的影响 | 第50-59页 |
4.2.1 时效对宏观组织的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 晶内沉淀相 | 第51-57页 |
4.2.3 晶界沉淀相 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 形变量对 2A14 铝合金的力学性能和时效析出行为的影响 | 第61-69页 |
5.1 正交实验数据分析 | 第61页 |
5.2 力学性能对比分析 | 第61-65页 |
5.3 断口形貌分析 | 第65-66页 |
5.4 形变对合金微观组织的影响 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76页 |