摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 研究6×××系铝合金的意义 | 第10-11页 |
1.2 6×××系铝合金的成分与性能 | 第11-12页 |
1.2.1 典型6×××系铝合金成分与性能 | 第11-12页 |
1.2.2 6061铝合金的性能 | 第12页 |
1.3 Al-Mg-Si系铝合金的析出过程 | 第12-15页 |
1.4 合金元素在6×××合金中的作用 | 第15-18页 |
1.4.1 Mg的作用 | 第15-16页 |
1.4.2 Si的作用 | 第16页 |
1.4.3 Cu的作用 | 第16页 |
1.4.4 Mn和Cr的作用 | 第16-18页 |
1.4.5 杂质Fe的危害 | 第18页 |
1.5 6×××系铝合金的强化原理 | 第18-19页 |
1.6 6×××系铝合金Mn,Cr微合金化国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.7 实验目的和主要研究内容 | 第20-21页 |
2 材料及实验方法 | 第21-31页 |
2.1 合金研究工艺流程及方案 | 第21-23页 |
2.1.1 研究工艺流程 | 第21-22页 |
2.1.2 合金成分设计方案 | 第22-23页 |
2.2 材料制备 | 第23-25页 |
2.2.1 配料及熔炼工艺 | 第23-25页 |
2.3 样品制备与热处理 | 第25-26页 |
2.3.1 铸锭的均匀化 | 第25页 |
2.3.2 挤压工艺 | 第25页 |
2.3.3 固溶与时效制度 | 第25-26页 |
2.4 性能检测分析 | 第26-27页 |
2.4.1 维氏硬度测试 | 第26页 |
2.4.2 电导率测试 | 第26页 |
2.4.3 室温拉伸性能 | 第26-27页 |
2.5 组织观察分析 | 第27-31页 |
2.5.1 金相组织观察 | 第27页 |
2.5.2 晶粒大小测量 | 第27-29页 |
2.5.3 扫描电镜组织观察 | 第29页 |
2.5.4 透射电镜组织观察 | 第29页 |
2.5.5 X射线物相分析 | 第29-30页 |
2.5.6 差示扫描量热法分析 | 第30-31页 |
3 Mn对6061铝合金均匀化前后组织的影响 | 第31-49页 |
3.1 元素Mn和Cr对AA6061铝合金铸态组织的影响 | 第31-34页 |
3.1.1 合金成分检测 | 第31-32页 |
3.1.2 Mn对6061铝合金铸态组织的影响 | 第32-34页 |
3.2 均匀化制度的确定 | 第34-40页 |
3.2.1 最小共晶温度的确定 | 第34-35页 |
3.2.2 均匀化加热温度的确定 | 第35-36页 |
3.2.3 均匀化保温时间的确定 | 第36-40页 |
3.3 微量Mn,Cr对均匀化前后结晶相的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 微量Mn,Cr对铸态结晶相的影响 | 第40-42页 |
3.3.2 微量Mn,Cr对均匀化态结晶相的影响 | 第42-44页 |
3.4 Mn含量对均匀化前后结晶相的影响 | 第44-46页 |
3.4.1 Mn含量对铸态结晶相的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 Mn含量对均匀化结晶相的影响 | 第45-46页 |
3.5 分析与结论 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
4 Mn对6061铝合金固溶时效组织和性能的影响 | 第49-62页 |
4.1 固溶时效制度的确定 | 第50-52页 |
4.1.1 固溶制度的确定 | 第50-51页 |
4.1.2 时效制度的确定 | 第51-52页 |
4.2 Mn对T6态再结晶体积分数的影响 | 第52-54页 |
4.2.1 微量Mn,Cr对合金再结晶分数的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 Mn含量对合金再结晶分数的影响 | 第53-54页 |
4.3 Mn对时效析出相的影响 | 第54-57页 |
4.3.1 微量Mn,Cr对合金时效析出相的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 Mn含量对合金时效析出相的影响 | 第56-57页 |
4.4 拉伸力学性能 | 第57-62页 |
4.4.1 微量Mn,Cr对拉伸力学性能的影响 | 第58页 |
4.4.2 Mn含量对拉伸力学性能的影响 | 第58-60页 |
4.4.3 拉伸断口SEM分析 | 第60-62页 |
5 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |