摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 阻尼合金的发展及应用 | 第11-14页 |
1.2.1 阻尼器的分类 | 第11-14页 |
1.2.2 Zn-Al系阻尼合金的应用 | 第14页 |
1.3 锌铝合金的发展及研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 锌铝合金的超塑性 | 第14-17页 |
1.3.2 锌铝系阻尼合金的研究概况 | 第17页 |
1.3.3 Zn-Al阻尼合金的阻尼机制和改性方法 | 第17-18页 |
1.4 论文选题和研究内容 | 第18-21页 |
1.4.1 论文选题 | 第18-19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 研究方案与实验方法 | 第21-30页 |
2.1 实验方案 | 第21-22页 |
2.2 合金材料的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 合金的熔炼 | 第22-23页 |
2.2.2 合金的固溶热处理 | 第23-24页 |
2.2.3 合金的热轧 | 第24页 |
2.3 合金的显微结构表征 | 第24-25页 |
2.3.1 金相样品的制备和观察 | 第24-25页 |
2.3.2 扫描电子显微分析样品的制备和观察 | 第25页 |
2.4 力学性能测试 | 第25-30页 |
2.4.1 硬度测试样品的制备及测试原理 | 第25-27页 |
2.4.2 拉伸性能测试 | 第27-28页 |
2.4.3 动态热机械分析(DMA测试) | 第28-30页 |
第三章 变质处理对Zn-22Al合金的显微组织和力学性能影响 | 第30-45页 |
3.1 热处理工艺方案设计 | 第30页 |
3.2 Zn-22Al基合金的显微组织 | 第30-34页 |
3.2.1 Zn-22Al合金铸态显微组织 | 第30-31页 |
3.2.2 Zn-22Al基变质合金的铸态显微组织 | 第31-32页 |
3.2.3 不同处理方式Zn-22Al基变质合金的显微组织 | 第32-34页 |
3.2.3.1 淬火态合金的显微组织 | 第32页 |
3.2.3.2 淬火后热轧空冷态合金的显微组织 | 第32-33页 |
3.2.3.3 热轧空冷后退火态合金的显微组织 | 第33-34页 |
3.3 Zn-22Al基变质合金的硬度 | 第34-36页 |
3.4 Zn-22Al基变质合金的拉伸性能 | 第36-38页 |
3.4.1 Zn-22Al基变质合金延伸率 | 第36-37页 |
3.4.2 Zn-22Al基变质合金抗拉强度 | 第37-38页 |
3.5 不同热处理方式对合金阻尼性能影响 | 第38-41页 |
3.5.1 铸态Zn-Al合金阻尼性能 | 第39页 |
3.5.2 不同热处理方式对合金阻尼性能的影响 | 第39-41页 |
3.6 振动频率对Zn-22Al基变质合金的阻尼性能影响 | 第41-43页 |
3.6.1 淬火态合金不同频率下的阻尼性能 | 第41-42页 |
3.6.2 淬火后热轧空冷态合金不同频率下的阻尼性能 | 第42页 |
3.6.3 热轧空冷后退火态合金不同频率下的阻尼性能 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 铝含量对Zn-Al合金的组织和阻尼性能影响 | 第45-58页 |
4.1 Zn-Al合金的热处理工艺 | 第45页 |
4.2 不同铝含量Zn-Al合金的显微组织 | 第45-50页 |
4.2.1 150℃淬火态Zn-Al合金显微组织 | 第45-46页 |
4.2.2 250℃淬火态Zn-Al合金显微组织 | 第46-48页 |
4.2.3 150℃退火态Zn-Al合金显微组织 | 第48-49页 |
4.2.4 250℃退火态Zn-Al合金显微组织 | 第49-50页 |
4.3 不同铝含量Zn-Al合金的硬度 | 第50-51页 |
4.4 不同铝含量Zn-Al合金的拉伸性能 | 第51-54页 |
4.4.1 Zn-Al合金延伸率 | 第51-53页 |
4.4.2 Zn-Al合金抗拉强度 | 第53-54页 |
4.5 不同铝含量Zn-Al合金的阻尼性能 | 第54-56页 |
4.5.1 150℃淬火态Zn-Al合金阻尼性能 | 第54-55页 |
4.5.2 150℃退火态Zn-Al合金阻尼性能 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65-66页 |
在学期间参与的课题研究,研究成果及发表的学术论文与专利 | 第66页 |