2124铝合金蠕变时效行为的试验研究与本构建模
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·课题背景 | 第12页 |
·2124铝合金的研究现状 | 第12-14页 |
·2124铝合金在国外的研究现状 | 第13页 |
·2124铝合金在国内的研究现状 | 第13-14页 |
·2124铝合金在工业上的成熟应用 | 第14页 |
·2124铝合金研究现状的局限性 | 第14页 |
·铝合金的强化机制 | 第14-17页 |
·固溶强化 | 第14页 |
·形变强化 | 第14-15页 |
·细晶强化 | 第15页 |
·第二相粒子强化 | 第15-17页 |
·蠕变时效成形国内外研究现状 | 第17-25页 |
·蠕变时效成形工艺 | 第18页 |
·蠕变时效成形技术的优点 | 第18-19页 |
·蠕变时效成形技术的应用现状 | 第19-21页 |
·蠕变时效成形机理 | 第21-23页 |
·应力对时效析出行为影响的研究现状 | 第23-24页 |
·蠕变本构模型的研究现状 | 第24-25页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第25-26页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
·本课题的研究意义 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第二章 2124铝合金蠕变时效工艺试验研究 | 第27-51页 |
·试验材料与试验方法 | 第28-31页 |
·试验材料 | 第28页 |
·热处理工艺 | 第28-30页 |
·材料组织性能测试方法 | 第30-31页 |
·应力作用下的蠕变时效与无应力时效的对比研究 | 第31-35页 |
·时效硬化曲线 | 第31-32页 |
·室温拉伸力学性能 | 第32-33页 |
·透射电镜观察 | 第33-34页 |
·外加应力对2124铝合金力学性能的影响 | 第34-35页 |
·时效温度对2124铝合金成性行为的影响 | 第35-40页 |
·时效温度对2124铝合金蠕变行为的影响 | 第35-37页 |
·时效温度对2124铝合金时效硬化行为的影响 | 第37页 |
·时效温度对2124铝合金力学性能的影响 | 第37-38页 |
·时效温度对2124铝合金显微组织的影响 | 第38-40页 |
·时效时间对2124铝合金成性行为的影响 | 第40-45页 |
·时效时间对2124铝合金蠕变行为的影响 | 第40-41页 |
·时效时间对2124铝合金时效硬化行为的影响 | 第41-42页 |
·时效时间对2124铝合金力学性能的影响 | 第42-43页 |
·时效时间对2124铝合金显微组织的影响 | 第43-45页 |
·试验应力对2124铝合金成性行为的影响 | 第45-49页 |
·试验应力对2124铝合金蠕变行为的影响 | 第45-46页 |
·试验应力对2124铝合金时效硬化行为的影响 | 第46-47页 |
·试验应力对2124铝合金力学性能的影响 | 第47页 |
·试验应力对2124铝合金显微组织的影响 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第三章 2124铝合金蠕变机制分析 | 第51-59页 |
·金属的蠕变行为 | 第51-54页 |
·蠕变曲线 | 第51-52页 |
·蠕变机制 | 第52-54页 |
·蠕变表观应力指数和表观激活能 | 第54-58页 |
·蠕变表观应力指数的确定 | 第54-57页 |
·蠕变表观激活能的确定 | 第57-58页 |
·2124铝合金蠕变机制的确定 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 蠕变时效本构建模 | 第59-69页 |
·简单蠕变本构方程 | 第59-60页 |
·数值建模理论 | 第60-63页 |
·反问题理论概述 | 第60-61页 |
·基于反问题理论的数值建模基本步骤 | 第61-62页 |
·反问题数值建模基本框架 | 第62页 |
·数值建模方法的优越性 | 第62-63页 |
·数值优化算法 | 第63页 |
·粒子群算法 | 第63页 |
·粒子群算法的优越性 | 第63页 |
·蠕变本构建模 | 第63-68页 |
·蠕变本构方程的确定 | 第63-65页 |
·蠕变材料常数的确定 | 第65-66页 |
·蠕变拟合曲线与试验曲线的比较 | 第66-67页 |
·蠕变本构模型的验证 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
·总结 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第78页 |