摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
·6XXX系铝合金概述 | 第14-18页 |
·6xxx系铝合金的基本性质 | 第14-15页 |
·6xxx系铝合金在汽车产业中的应用和发展 | 第15-17页 |
·6xxx系铝合金在高速列车中的应用和发展 | 第17-18页 |
·6XXX系铝合金的析出相与强化机理 | 第18-23页 |
·6xxx系铝合金的析出强化 | 第19页 |
·Al-Mg-Si合金的析出相与析出序列 | 第19-21页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的析出相与析出序列 | 第21-22页 |
·析出相与力学性能间的关系 | 第22-23页 |
·析出强化铝合金的显微结构与疲劳特性 | 第23-28页 |
·断裂力学与疲劳设计 | 第23-25页 |
·S-N曲线、疲劳极限与疲劳断裂 | 第25-26页 |
·显微结构对疲劳裂纹扩展速率的影响 | 第26-27页 |
·显微结构与疲劳性能的关系 | 第27-28页 |
·析出强化铝合金焊接接头的显微结构与力学性能 | 第28-32页 |
·铝合金的焊接特点 | 第28-29页 |
·铝合金的焊接方法 | 第29-30页 |
·析出强化铝合金MIG焊焊接接头的显微结构 | 第30-31页 |
·析出强化铝合金MIG焊焊接接头的力学性能 | 第31-32页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第32-34页 |
第2章 试验方法 | 第34-41页 |
·实验原料 | 第34-35页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的制备 | 第34页 |
·异质焊接样品的制备 | 第34-35页 |
·实验方案 | 第35-37页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的热处理 | 第35页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的显微结构表征 | 第35页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金力学性能试验样品的制备 | 第35-36页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的疲劳试验方法 | 第36页 |
·异质焊接参数 | 第36页 |
·异质焊接接头的显微结构表征 | 第36-37页 |
·异质焊接接头的性能测试 | 第37页 |
·实验设备 | 第37-38页 |
·主要试验设备的原理及应用 | 第38-41页 |
·HXD-1000T显微硬度计 | 第38页 |
·电子背散射衍射技术 | 第38-39页 |
·Tecnai G~2F20 S-TWIN 透射电镜 | 第39-41页 |
第3章 Al-Mg-Si-Cu合金的显微结构对疲劳过程及断裂特征的影响 | 第41-55页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的时效硬化特性 | 第41-43页 |
·Al-Mg-Si-Cu合金的显微结构 | 第43-49页 |
·晶粒 | 第43页 |
·第二相颗粒 | 第43-45页 |
·析出状态 | 第45-49页 |
·不同时效状态Al-Mg-Si-Cu合金的疲劳特性 | 第49-53页 |
·疲劳寿命 | 第49-50页 |
·疲劳过程中力学性能的演变 | 第50页 |
·断口形貌 | 第50-53页 |
·疲劳过程中显微结构对力学性能演变的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 Al-Mg-Si与Al-Zn-Mg合金焊接接头的显微结构对疲劳特性的影响 | 第55-71页 |
·焊接接头硬度测试 | 第56-57页 |
·拉伸性能 | 第57-58页 |
·焊接接头的扫描电镜表征 | 第58-62页 |
·焊缝 | 第58-59页 |
·A6N01 母材与焊缝间的熔合区 | 第59-61页 |
·A7N01 母材与焊缝间的熔合区 | 第61-62页 |
·熔合区的EDS元素线分析 | 第62-64页 |
·A6N01 母材与焊缝间熔合区的EDS元素线分析 | 第62-63页 |
·A7N01 母材与焊缝间熔合区的EDS元素线分析 | 第63-64页 |
·疲劳测试与疲劳断口分析 | 第64-66页 |
·疲劳测试 | 第64-65页 |
·疲劳断口分析 | 第65-66页 |
·TEM分析 | 第66-69页 |
·软化区的TEM分析 | 第66-68页 |
·A6N01 母材与焊缝间熔合区的TEM分析 | 第68-69页 |
·焊接接头显微结构对疲劳特性的影响 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第82页 |