摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 2A12铝合金的特点及应用 | 第17-21页 |
1.2.1 2A12铝合金成分及相组成 | 第17-19页 |
1.2.2 2A12铝合金的性能特点 | 第19-20页 |
1.2.3 2A12铝合金的应用 | 第20-21页 |
1.3 2A12铝合金热处理研究现状 | 第21-26页 |
1.3.1 2A12铝合金固溶处理工艺研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 2A12铝合金时效处理工艺研究现状 | 第22-25页 |
1.3.3 热处理工艺参数优化研究现状 | 第25-26页 |
1.4 存在的问题 | 第26-27页 |
1.5 研究内容 | 第27-30页 |
第二章 材料及实验方案 | 第30-40页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 实验设备及实验方法 | 第30-34页 |
2.2.1 实验设备 | 第30-31页 |
2.2.2 JMatPro软件计算 | 第31页 |
2.2.3 热分析 | 第31-32页 |
2.2.4 XRD物相分析 | 第32页 |
2.2.5 力学性能测试 | 第32-33页 |
2.2.6 硬度测试 | 第33页 |
2.2.7 微观组织观察 | 第33-34页 |
2.3 技术路线及实验方案 | 第34-39页 |
2.3.1 技术路线图 | 第34-35页 |
2.3.2 实验方案 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 固溶参数对2A12铝合金冷轧板组织及性能的影响 | 第40-66页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 JMatPro软件计算与DSC分析 | 第40-44页 |
3.2.1 JMatPro软件计算结果分析 | 第40-42页 |
3.2.2 DSC分析 | 第42-44页 |
3.3 固溶参数对2A12铝合金冷轧板组织及性能的影响 | 第44-63页 |
3.3.1 元素扩散 | 第44-46页 |
3.3.2 过烧 | 第46-47页 |
3.3.3 第二相 | 第47-53页 |
3.3.4 析出相 | 第53-55页 |
3.3.5 晶粒 | 第55-58页 |
3.3.6 力学性能 | 第58-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-66页 |
第四章 2A12铝合金冷轧板时效工艺制度研究 | 第66-88页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 时效处理后2A12铝合金冷轧板的力学性能 | 第66-74页 |
4.2.1 自然时效后2A12铝合金冷轧板的力学性能 | 第66-68页 |
4.2.2 预拉伸自然时效后2A12铝合金冷轧板的力学性能 | 第68页 |
4.2.3 人工时效后2A12铝合金冷轧板的力学性能 | 第68-71页 |
4.2.4 预拉伸人工时效后2A12铝合金冷轧板的力学性能 | 第71-73页 |
4.2.5 不同时效制度下2A12铝合金冷轧板的力学性能对比 | 第73-74页 |
4.3 2A12铝合金冷轧板断口形貌分析 | 第74-78页 |
4.4 2A12铝合金冷轧板微观组织TEM分析 | 第78-85页 |
4.4.1 自然时效 | 第78-79页 |
4.4.2 人工时效 | 第79-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-88页 |
第五章 基于响应曲面法的2A12铝合金冷轧板热处理工艺参数优化 | 第88-100页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 Box-Behnken试验设计及结果 | 第88-89页 |
5.3 响应曲面模型的建立及显著性检验 | 第89-93页 |
5.4 响应曲面分析与优化 | 第93-99页 |
5.4.1 响应曲面分析 | 第93-97页 |
5.4.2 基于粒子群算法的优化 | 第97-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-100页 |
第六章 结论与展望 | 第100-104页 |
6.1 结论 | 第100-102页 |
6.2 展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
攻读硕士期间参与的科研项目 | 第114-115页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第115页 |