摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 SiC 颗粒增强铝基复合材料的制备工艺与方法 | 第12-15页 |
1.2.1 SiC 颗粒增强铝基复合材料的固相制备方法 | 第13页 |
1.2.2 SiC 颗粒增强铝基复合材料的液相制备法 | 第13页 |
1.2.3 SiC 颗粒增强铝基复合材料的原位合成制备法 | 第13-14页 |
1.2.4 SiC 颗粒增强铝基复合材料的液-固两相制备法 | 第14-15页 |
1.3 喷射沉积复合材料的特征 | 第15-20页 |
1.3.1 增强颗粒对复合材料性能的影响 | 第15-16页 |
1.3.2 SiC 颗粒增强铝基复合材料的塑性特点及影响因素 | 第16页 |
1.3.3 SiC 颗粒增强铝基复合材料的强化机制及影响因素 | 第16-17页 |
1.3.4 SiC 颗粒增强铝基复合材料的断裂机制及影响因素 | 第17页 |
1.3.5 热处理对Al-Zn-Mg-Cu 系合金微观组织和性能的影响 | 第17-20页 |
1.4 多孔材料的成形方法 | 第20-24页 |
1.4.1 挤压 | 第20-21页 |
1.4.2 轧制 | 第21-22页 |
1.4.3 锻造 | 第22-24页 |
1.5 多孔材料的塑性变形理论 | 第24-26页 |
1.5.1 粉末冶金材料塑性变形基本规律 | 第24-25页 |
1.5.2 单向压缩力学规律 | 第25页 |
1.5.3 多孔材料变形时的断裂行为 | 第25-26页 |
1.6 论文的研究目的、意义和主要内容 | 第26-27页 |
第2章 喷射沉积7075/SiC_p 复合材料压缩变形规律研究 | 第27-49页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验过程 | 第28-29页 |
2.2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2.2 热模拟实验 | 第28页 |
2.2.3 单向自由压缩实验 | 第28-29页 |
2.3 喷射沉积7075/SiC_p 热压变形流变规律 | 第29-33页 |
2.3.1 温度对流变行为的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 应变速率对流变行为的影响 | 第30页 |
2.3.3 润滑条件对流变行为的影响 | 第30-31页 |
2.3.4 孔洞对7075/SiC_p 流变行为的影响 | 第31-32页 |
2.3.5 SiC 颗粒对7075 合金流变行为的影响 | 第32-33页 |
2.4 喷射沉积7075/SiC_p 压缩过程中的金属流动规律 | 第33-36页 |
2.4.1 径向应变与高向应变的关系 | 第33-34页 |
2.4.2 鼓度与高向应变的关系 | 第34-36页 |
2.5 喷射沉积7075/SiC_p 压缩过程中的断裂规律 | 第36-43页 |
2.5.1 压缩过程中的断裂机理 | 第36-38页 |
2.5.2 锻造工艺参数对裂纹的影响 | 第38-41页 |
2.5.3 喷射沉积7075/SiC_p 复合材料高温压缩时的断裂应变迹线 | 第41-43页 |
2.6 喷射沉积7075/SiC_p 热压过程中的致密化规律 | 第43-47页 |
2.6.1 高向应变与体积变化及致密度之间的关系 | 第43-44页 |
2.6.2 热压过程中孔洞的变化规律与致密化的不均匀性 | 第44-47页 |
2.7 喷射沉积7075/SiC_p 压缩过程中的组织演变规律 | 第47-48页 |
2.8 小结 | 第48-49页 |
第3章 喷射沉积7075/SiC_p 复合材料锻造工艺研究 | 第49-64页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 直接锻造工艺研究 | 第49-52页 |
3.2.1 锻造工艺参数 | 第49-50页 |
3.2.2 单向自由镦粗 | 第50-51页 |
3.2.3 两向自由压缩 | 第51-52页 |
3.3 模压工艺研究 | 第52-59页 |
3.3.1 试验方案与过程 | 第52-53页 |
3.3.2 试验结果及分析 | 第53-59页 |
3.4 包套锻造工艺研究 | 第59-61页 |
3.4.1 试验方案 | 第60页 |
3.4.2 试验结果 | 第60-61页 |
3.5 锻造7075/SiC_p 复合材料的热处理工艺及性能 | 第61-63页 |
3.5.1 锻造复合材料的热处理工艺 | 第61-62页 |
3.5.2 模压及锻造复合材料热处理后的性能 | 第62-63页 |
3.6 小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第72页 |