LD7铝合金锻造及热处理工艺优化
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·LD7铝合金的发展与应用 | 第8-9页 |
| ·高温塑性变形行为研究概述 | 第9-16页 |
| ·常用高温塑性变形研究方法 | 第9-10页 |
| ·高温塑性变形实验研究内容 | 第10-14页 |
| ·本构方程的建立 | 第14-16页 |
| ·热处理强化研究概述 | 第16-18页 |
| ·固溶强化 | 第16页 |
| ·沉淀强化 | 第16-17页 |
| ·细晶强化 | 第17页 |
| ·形变强化 | 第17-18页 |
| ·本课题的研究内容及意义 | 第18-19页 |
| ·本课题的研究内容 | 第18页 |
| ·本课题的研究意义 | 第18-19页 |
| 2 锻造工艺优化 | 第19-55页 |
| ·实验材料及方法 | 第19-20页 |
| ·实验材料 | 第19页 |
| ·Gleeble热模拟试验 | 第19-20页 |
| ·金相显微组织观察 | 第20页 |
| ·实验结果 | 第20-24页 |
| ·真应力-真应变曲线 | 第20-22页 |
| ·变形后显微组织 | 第22-24页 |
| ·变形条件对合金流变应力及组织的影响 | 第24-29页 |
| ·应变速率对流变应力及组织的影响 | 第24-26页 |
| ·温度对流变应力及组织的影响 | 第26-29页 |
| ·流变应力数学模型的建立 | 第29-36页 |
| ·动态回复与动态再结晶 | 第36-40页 |
| ·动态回复机制 | 第36-39页 |
| ·动态再结晶机制 | 第39-40页 |
| ·热加工加工图 | 第40-51页 |
| ·LD7-4铝合金锻造工艺优化 | 第51-54页 |
| ·锻造温度范围的确定 | 第51-53页 |
| ·变形速率的确定 | 第53页 |
| ·变形程度的确定 | 第53-54页 |
| ·大生产验证试验 | 第54-55页 |
| 3 热处理工艺优化 | 第55-72页 |
| ·实验材料及方案 | 第55-57页 |
| ·实验材料 | 第55页 |
| ·试验方案 | 第55-57页 |
| ·实验方法 | 第57-58页 |
| ·力学性能测试 | 第57页 |
| ·金相组织观察 | 第57-58页 |
| ·扫描电镜观察 | 第58页 |
| ·透射电镜观察 | 第58页 |
| ·实验结果及分析 | 第58-68页 |
| ·固溶温度对力学性能和组织的影响 | 第58-59页 |
| ·固溶时间对力学性能和组织的影响 | 第59-64页 |
| ·时效温度对力学性能和组织的影响 | 第64-67页 |
| ·时效时间对力学性能和组织的影响 | 第67-68页 |
| ·强化机制分析 | 第68-71页 |
| ·固溶机制 | 第68-69页 |
| ·时效机制 | 第69-71页 |
| ·热处理工艺参数的优化 | 第71-72页 |
| 4 结论 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第77-78页 |