中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 5 XXX铝合金研究现状 | 第10-12页 |
1.1.1 5XXX铝合金简介 | 第10页 |
1.1.2 主要合金元素的作用 | 第10-12页 |
1.2 5 XXX铝合金的微合金化介绍 | 第12-16页 |
1.2.1 稀土元素在Al-Mg合金的研究工作 | 第12-14页 |
1.2.2 非稀土元素在Al-Mg合金的应用研究 | 第14-16页 |
1.3 铝合金中第二相的研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 5 XXX铝合金中第二相研究现状 | 第16-19页 |
1.3.2 铝合金动态析出相研究现状 | 第19-21页 |
1.4 课题研究目的与意义 | 第21页 |
1.5 课题的研究内容与方案 | 第21-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 研究方案 | 第22页 |
1.5.3 技术路线 | 第22-24页 |
2 实验材料与方法 | 第24-28页 |
2.1 实验材料制备 | 第24页 |
2.2 合金显微组织分析 | 第24-26页 |
2.2.1 金相显微组织分析 | 第24页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第24-25页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM)组织分析 | 第25-26页 |
2.2.4 差示扫描量热法(DSC)分析 | 第26页 |
2.2.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第26页 |
2.3 热处理实验 | 第26页 |
2.4 热模拟实验 | 第26-28页 |
2.4.1 热模拟拉伸实验 | 第26-27页 |
2.4.2 热模拟压缩实验 | 第27-28页 |
3 5052 基铝合金铸态组织分析 | 第28-36页 |
3.1 5052 基铝合金铸态光学显微组织分析 | 第28页 |
3.2 DSC实验结果 | 第28-30页 |
3.3 XRD实验结果 | 第30-31页 |
3.4 5052 基铝合金铸态组织的相组成 | 第31-34页 |
3.4.1 1 | 第31页 |
3.4.2 2 | 第31-32页 |
3.4.3 3 | 第32-33页 |
3.4.4 4 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
4 5052 基铝合金均匀化态组织 | 第36-50页 |
4.1 5052 基铝合金均匀化态光学显微组织 | 第36页 |
4.2 5052 基铝合金均匀化态相组成 | 第36-39页 |
4.2.1 1 | 第36-37页 |
4.2.2 2 | 第37-38页 |
4.2.3 3 | 第38页 |
4.2.4 4 | 第38-39页 |
4.3 5052 基铝合金均匀化态DSC差热分析 | 第39-40页 |
4.4 5052 基铝合金均匀化态TEM分析 | 第40-49页 |
4.4.1 2 | 第40-45页 |
4.4.2 4 | 第45-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
5 5052 基铝合金热模拟拉伸实验 | 第50-70页 |
5.1 5052 基铝合金热拉伸实验结果 | 第50-51页 |
5.1.1 5052 基铝合金等温热拉伸实验结果 | 第50-51页 |
5.1.2 5052 基铝合金非等温拉伸实验结果 | 第51页 |
5.2 5052 基铝合金热模拟拉伸试样组织分析 | 第51-67页 |
5.2.1 2 | 第51-55页 |
5.2.2 4 | 第55-57页 |
5.2.3 4 | 第57页 |
5.2.4 4 | 第57-61页 |
5.2.5 4 | 第61-62页 |
5.2.6 4 | 第62-65页 |
5.2.7 4 | 第65-67页 |
5.3 分析与讨论 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
6 5052-Cu铝合金热压缩试验 | 第70-80页 |
6.1 5052-Cu铝合金高温压缩的真应力-真应变曲线 | 第70-71页 |
6.2 5052-Cu铝合金高温压缩态光学组织观察 | 第71-73页 |
6.3 5052-Cu铝合金高温压缩试样TEM分析 | 第73-77页 |
6.3.1 5052-Cu铝合金压缩态(470 ℃,0.001 s-1)TEM分析 | 第73-75页 |
6.3.2 5052-Cu铝合金压缩态(470 ℃,0.1 s-1)TEM分析 | 第75-77页 |
6.4 分析与讨论 | 第77-78页 |
6.5 本章小结 | 第78-80页 |
7 结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
附录 | 第90页 |