摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 金属叠层板历史与研究现状 | 第13-17页 |
1.3 金属叠层板制备工艺 | 第17-22页 |
1.3.1 轧制复合技术 | 第17-21页 |
1.3.2 爆炸复合技术 | 第21-22页 |
1.3.3 爆炸—轧制复合技术 | 第22页 |
1.4 复合效应对性能的影响 | 第22-26页 |
1.5 轧制工艺对性能的影响 | 第26-29页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 实验内容及研究方法 | 第31-36页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.2 金属叠层板制备 | 第32页 |
2.3 微观组织分析 | 第32-34页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第32-33页 |
2.3.2 EBSD分析 | 第33-34页 |
2.3.3 XRD物相分析 | 第34页 |
2.3.4 SEM显微组织观察 | 第34页 |
2.3.5 铝合金织构分析 | 第34页 |
2.4 力学性能测试 | 第34-36页 |
2.4.1 拉伸性能 | 第34-35页 |
2.4.2 结合强度测试 | 第35页 |
2.4.3 硬度测量 | 第35-36页 |
第3章 钛/铝/钛叠层板组织与性能研究 | 第36-51页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验材料和方法 | 第36-38页 |
3.2.1 钛/铝/钛叠层板的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 显微组织观察 | 第37-38页 |
3.2.3 力学性能 | 第38页 |
3.3 实验结果 | 第38-47页 |
3.3.1 铝层显微组织 | 第38-40页 |
3.3.2 结合界面合金元素扩散 | 第40-42页 |
3.3.3 拉伸性能 | 第42-44页 |
3.3.4 结合强度 | 第44-45页 |
3.3.5 结合强度试样分离面形貌和元素含量 | 第45-47页 |
3.4 分析与讨论 | 第47-50页 |
3.4.1 钛/铝/钛叠层板强化机制 | 第47-49页 |
3.4.2 钛/铝/钛叠层板的结合强度 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 铝/钛/铝叠层板组织与性能研究 | 第51-76页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验材料和方法 | 第51-54页 |
4.2.1 铝/钛/铝叠层板的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 显微组织观察 | 第52-53页 |
4.2.3 力学性能 | 第53-54页 |
4.3 实验结果 | 第54-70页 |
4.3.1 铝/钛变形量比值的变化 | 第54-55页 |
4.3.2 铝层变形组织 | 第55-62页 |
4.3.3 界面处合金元素扩散 | 第62-64页 |
4.3.4 铝层织构演变 | 第64-68页 |
4.3.5 铝/钛/铝叠层板力学性能 | 第68-70页 |
4.4 分析与讨论 | 第70-75页 |
4.4.1 铝层厚度方向上组织的演变 | 第70-73页 |
4.4.2 铝层厚度方向上织构的演变 | 第73-74页 |
4.4.3 铝/钛/铝叠层板的力学性能 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 钛/铝/镁叠层板组织与性能研究 | 第76-111页 |
5.1 前言 | 第76页 |
5.2 实验材料和方法 | 第76-78页 |
5.2.1 钛/铝/镁叠层板的制备 | 第76-77页 |
5.2.2 显微组织观察 | 第77-78页 |
5.2.3 力学性能 | 第78页 |
5.3 实验结果 | 第78-105页 |
5.3.1 各层的不协调变形分析 | 第78页 |
5.3.2 铝层和镁层的变形显微组织 | 第78-93页 |
5.3.3 Al/Ti和Al/Mg界面的特征及界面处元素扩散 | 第93-99页 |
5.3.4 铝层在厚度方向的织构变化 | 第99-103页 |
5.3.5 钛/铝/镁叠层板的力学性能 | 第103-105页 |
5.4 分析与讨论 | 第105-109页 |
5.4.1 显微组织和织构在厚度上的不均匀分布 | 第105-108页 |
5.4.2 钛/铝/镁叠层板的力学性能 | 第108-109页 |
5.5 本章小结 | 第109-111页 |
结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |