Al-15.5Si-4.5Cu-1.0Zn-0.7Mg-0.5Ni变形合金组织与性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 铝及铝合金概述 | 第11-12页 |
1.1.1 铝资源及其主要特点 | 第11-12页 |
1.1.2 铝及其合金的用途 | 第12页 |
1.2 铝合金分类 | 第12-13页 |
1.3 硅的基本性质 | 第13页 |
1.4 铝硅合金概述 | 第13-15页 |
1.4.1 铝硅合金基本性质 | 第13-14页 |
1.4.2 铝硅合金的组织 | 第14-15页 |
1.4.3 铝硅合金的铸造性能 | 第15页 |
1.5 活塞用Al-Si合金 | 第15-16页 |
1.6 改善铝硅合金组织与性能的途径 | 第16-17页 |
1.7 合金化元素在铝硅合金中的作用及影响 | 第17-20页 |
1.7.1 Si元素的作用及影响 | 第17-18页 |
1.7.2 Cu元素的作用及影响 | 第18页 |
1.7.3 Zn元素的作用及影响 | 第18页 |
1.7.4 Mg元素的作用及影响 | 第18-19页 |
1.7.5 Ni元素的作用及影响 | 第19页 |
1.7.6 Zr元素的作用及影响 | 第19页 |
1.7.7 V元素的作用及影响 | 第19-20页 |
1.7.8 Ti元素的作用及影响 | 第20页 |
1.7.10 Fe元素的作用及影响 | 第20页 |
1.8 铝硅合金的变质处理 | 第20-23页 |
1.8.1 初晶硅的变质处理 | 第21页 |
1.8.2 共晶硅的变质处理 | 第21-22页 |
1.8.3 变质机理 | 第22-23页 |
1.9 国内外研究与应用现状 | 第23-25页 |
1.10 本课题研究目的及意义 | 第25页 |
1.11 本课题的主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验过程及方法 | 第27-37页 |
2.1 实验方案 | 第27页 |
2.2 合金成分设计 | 第27-28页 |
2.3 半连续铸造实验 | 第28-31页 |
2.3.1 半连续铸造简介 | 第28-29页 |
2.3.2 半连续铸造的优点及存在问题 | 第29页 |
2.3.3 实验过程 | 第29-31页 |
2.4 热变形 | 第31-33页 |
2.4.1 热变形参数的确定 | 第31-32页 |
2.4.2 实验过程 | 第32-33页 |
2.5 热处理实验 | 第33-34页 |
2.6 分析、测试方法 | 第34-37页 |
2.6.1 金相组织观察 | 第34页 |
2.6.2 X射线衍射(XRD)物相分析 | 第34页 |
2.6.3 扫描电镜组织分析 | 第34-35页 |
2.6.4 力学性能测试 | 第35页 |
2.6.5 差示扫描量热分析 | 第35-36页 |
2.6.6 合金热膨胀系数测试 | 第36-37页 |
第3章 合金组织演变及分析 | 第37-59页 |
3.1 半连续铸造合金的组织与相分析 | 第37-48页 |
3.1.1 半连续合金的宏观组织 | 第37-38页 |
3.1.2 半连续铸造合金的微观组织特征 | 第38-41页 |
3.1.3 半连续铸造合金的初晶硅的尺寸及分布 | 第41-43页 |
3.1.4 半连续铸造合金的初晶硅变质 | 第43-44页 |
3.1.5 半连续铸造合金的物相分析 | 第44-47页 |
3.1.6 半连续铸造合金的相变反应 | 第47-48页 |
3.2 合金热变形后的组织和相 | 第48-52页 |
3.3 合金热处理后的组织与相 | 第52-57页 |
3.3.1 合金热处理后的显微组织 | 第52-54页 |
3.3.2 合金热处理后的物相分析 | 第54-56页 |
3.3.3 合金热处理后的X射线衍射物相分析 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 合金性能测试与分析 | 第59-75页 |
4.1 合金的热膨胀系数 | 第59-60页 |
4.2 合金的力学性能 | 第60-70页 |
4.2.1 半连续铸造合金的力学性能 | 第60-61页 |
4.2.2 合金的室温力学性能分析 | 第61-65页 |
4.2.3 室温断口形貌分析 | 第65-67页 |
4.2.4 合金的高温力学性能分析 | 第67-68页 |
4.2.5 高温断口形貌分析 | 第68-70页 |
4.3 合金的强化机理 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83页 |