摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 ZL114A合金简介 | 第15-17页 |
1.3 铸造铝硅合金变质处理方法 | 第17-22页 |
1.3.1 钠变质 | 第17-18页 |
1.3.2 锶变质 | 第18-19页 |
1.3.3 锑变质 | 第19-20页 |
1.3.4 稀土变质 | 第20-21页 |
1.3.5 复合变质 | 第21-22页 |
1.4 铸造铝硅合金变质机制 | 第22-24页 |
1.4.1 异质形核机制 | 第22页 |
1.4.2 孪晶凹谷机制 | 第22-23页 |
1.4.3 界面台阶机制 | 第23-24页 |
1.4.4 杂质诱导孪晶理论 | 第24页 |
1.5 铸造铝硅合金的热处理 | 第24-26页 |
1.5.1 固溶处理 | 第25-26页 |
1.5.2 时效处理 | 第26页 |
1.6 本文研究的目的、意义及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第28-33页 |
2.1 实验方案 | 第28-29页 |
2.2 实验过程 | 第29-30页 |
2.2.1 合金熔炼 | 第29页 |
2.2.2 合金热处理 | 第29-30页 |
2.3 分析测试手段 | 第30-33页 |
2.3.1 金相观察 | 第30页 |
2.3.2 扫描电镜分析 | 第30页 |
2.3.3 XRD物相分析 | 第30页 |
2.3.4 拉伸性能测试 | 第30-31页 |
2.3.5 硬度测试 | 第31页 |
2.3.6 冷却曲线分析 | 第31-32页 |
2.3.7 极化曲线测定 | 第32-33页 |
第3章 稀土Y添加量对ZL114A合金组织性能的影响 | 第33-48页 |
3.1 稀土Y对ZL114A合金微观组织的影响 | 第33-40页 |
3.1.1 稀土Y对初晶α-Al的作用 | 第33-35页 |
3.1.2 Y细化α-Al枝晶机理分析 | 第35-37页 |
3.1.3 稀土Y对共晶硅的变质作用 | 第37-39页 |
3.1.4 Y变质共晶硅机理分析 | 第39-40页 |
3.2 稀土Y对ZL114A合金力学性能的影响 | 第40-43页 |
3.2.1 对合金拉伸性能的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 对合金硬度的影响 | 第42页 |
3.2.3 断裂机制分析 | 第42-43页 |
3.3 稀土Y对ZL114A合金共晶温度的影响 | 第43-45页 |
3.4 稀土Y对ZL114A合金耐腐蚀性的影响 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 稀土Y对ZL114A合金变质效果的重熔性与长效性 | 第48-55页 |
4.1 稀土Y变质效果的重熔性 | 第48-51页 |
4.1.1 含不同比例重熔料的ZL114A合金密度 | 第48-49页 |
4.1.2 ZL114A合金重熔后的微观组织 | 第49页 |
4.1.3 含不同比例重熔料的ZL114A合金重熔后的力学性能 | 第49-51页 |
4.2 稀土Y变质效果的长效性 | 第51-53页 |
4.2.1 变质时间对合金微观组织的影响 | 第51页 |
4.2.2 变质时间对合金硬度的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 变质时间对合金拉伸性能的影响 | 第52-53页 |
4.2.4 不同变质时间的合金拉伸断口形貌 | 第53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 热处理工艺对Y变质ZL114A合金组织及性能的影响 | 第55-66页 |
5.1 固溶温度对ZL114A合金组织及性能的影响 | 第55-58页 |
5.1.1 固溶温度对合金组织的影响 | 第55-57页 |
5.1.2 固溶温度对合金性能的影响 | 第57-58页 |
5.2 固溶时间对ZL114A合金组织及性能的影响 | 第58-61页 |
5.2.1 固溶时间对合金组织的影响 | 第58-60页 |
5.2.2 固溶时间对合金性能的影响 | 第60-61页 |
5.3 ZL114A合金时效处理工艺优化 | 第61-63页 |
5.4 分析与讨论 | 第63-65页 |
5.4.1 共晶硅球化过程 | 第63-64页 |
5.4.2 热处理强化机理 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第73页 |