摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 铝锂合金的研究进展 | 第9-11页 |
1.2 铝锂合金超塑性研究 | 第11-12页 |
1.3 5A90铝锂合金及其超塑性成形工艺 | 第12-14页 |
1.3.1 超塑性成形简介 | 第12-13页 |
1.3.2 超塑成形/扩散连接技术应用现状 | 第13-14页 |
1.4 超塑变形过程中的空洞现象与材料的断裂 | 第14-20页 |
1.4.1 空洞的形核理论 | 第15-18页 |
1.4.2 空洞的长大理论 | 第18-20页 |
1.4.3 改善空洞的措施 | 第20页 |
1.5 超塑性变形不均匀性简介 | 第20-21页 |
1.5.1 塑性变形不均匀性的表征方法 | 第20-21页 |
1.5.2 超塑单轴拉伸变形不均匀性 | 第21页 |
1.6 本论文的研究背景、内容及意义 | 第21-23页 |
2 实验方法 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验方案 | 第23-24页 |
2.3 高温超塑性拉伸 | 第24-25页 |
2.3.1 拉伸试样形状和尺寸 | 第24页 |
2.3.2 超塑变形过程中空洞的成核与长大 | 第24页 |
2.3.3 变形温度和应变速率对空洞演化的影响 | 第24页 |
2.3.4 超塑性变形局部应变研究 | 第24-25页 |
2.4 组织分析 | 第25-27页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第25-26页 |
2.4.2 晶粒与空洞尺寸的测量 | 第26页 |
2.4.3 扫描电镜观察 | 第26页 |
2.4.4 EBSD检测 | 第26-27页 |
3 5A90合金超塑变形过程中空洞的形核和长大 | 第27-37页 |
3.1 空洞的形核点 | 第28-31页 |
3.1.1 第二相附近成核 | 第28-30页 |
3.1.2 晶界附近成核 | 第30-31页 |
3.2 5A90铝锂合金超塑变形过程中空洞的长大 | 第31-34页 |
3.3 分析与讨论 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 5A90铝锂合金超塑变形条件对空洞演化的影响 | 第37-46页 |
4.1 变形条件对合金板材超塑拉伸变形延伸率的影响 | 第37-38页 |
4.2 变形条件下对空洞形貌、尺寸与体积分数的影响 | 第38-44页 |
4.2.1 变形条件对空洞形貌的影响 | 第38-41页 |
4.2.2 变形条件对空洞尺寸与体积分数的影响 | 第41-44页 |
4.3 分析与讨论 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 5A90铝锂合金的超塑变形不均匀性及对空洞演化的影响 | 第46-54页 |
5.1 局部应变分布 | 第46-48页 |
5.2 局部应变对空洞的影响 | 第48-51页 |
5.3 分析与讨论 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
6 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |