摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文的主要创新与贡献 | 第8-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第1章 资料综述 | 第13-35页 |
·半固态成形技术 | 第13-18页 |
·概述 | 第13-15页 |
·半固态成形的工艺过程 | 第15-17页 |
·半固态成形与其他成形方法的关系 | 第17-18页 |
·半固态金属材料的制备技术 | 第18-24页 |
·机械搅拌法 | 第19-20页 |
·电磁搅拌法 | 第20-21页 |
·喷射成形法 | 第21页 |
·应变诱发熔化激活法 | 第21-22页 |
·剪切-冷却-滚动法 | 第22-23页 |
·液相线铸造法 | 第23页 |
·粉末法 | 第23-24页 |
·其他方法 | 第24页 |
·半固态成形技术基础 | 第24-32页 |
·半固态金属的微观组织 | 第24-26页 |
·半固态金属的流变性与触变性 | 第26-27页 |
·半固态成形过程的数值模拟 | 第27-32页 |
·研究目的及意义 | 第32-33页 |
·本文的主要内容 | 第33-35页 |
第2章 实验材料、内容与方法 | 第35-42页 |
·引言 | 第35页 |
·实验材料 | 第35-39页 |
·合金的选定 | 第35-36页 |
·半固态温度区间 | 第36-37页 |
·液相体积分数 | 第37-39页 |
·试验内容 | 第39-40页 |
·试验方法 | 第40-42页 |
第3章 半固态Al-4Cu-Mg合金的制备工艺 | 第42-69页 |
·引言 | 第42-43页 |
·直接半固态等温处理 | 第43-47页 |
·半固态微观组织的生成 | 第43-45页 |
·微观组织的定量研究 | 第45-47页 |
·热变形+半固态等温处理 | 第47-56页 |
·半固态微观组织的生成 | 第47-50页 |
·微观组织的定量研究 | 第50-56页 |
·冷变形+半固态等温处理 | 第56-61页 |
·半固态微观组织的生成 | 第56-59页 |
·微观组织的定量研究 | 第59-61页 |
·三种制备工艺的比较 | 第61-64页 |
·力学性能 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第4章 SIMA法制备半固态Al-4Cu-Mg合金的微观机理 | 第69-92页 |
·引言 | 第69页 |
·半固态组织的演变过程 | 第69-72页 |
·工艺参数对成分偏析的影响 | 第72-77页 |
·Al-4Cu-Mg合金的相组成 | 第72-73页 |
·Al-4Cu-Mg合金主要元素的成分偏析 | 第73-77页 |
·位错组态的TEM观察 | 第77-87页 |
·加热阶段 | 第77-81页 |
·冷变形材料 | 第77-79页 |
·热变形材料 | 第79-80页 |
·原材料 | 第80-81页 |
·保温阶段 | 第81-83页 |
·一些现象的分析与讨论 | 第83-87页 |
·第二相周围的位错缠结与塞积 | 第83-85页 |
·原位再结晶对位错组态的影响 | 第85-86页 |
·蜷线位错与位错环 | 第86-87页 |
·半固态组织的演变机理 | 第87-91页 |
·加热阶段 | 第87-89页 |
·保温阶段 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第5章 半固态等温处理过程中的微观组织模型 | 第92-119页 |
·引言 | 第92页 |
·加热阶段 | 第92-102页 |
·再结晶与晶粒长大 | 第92-97页 |
·组织特征 | 第92页 |
·假设 | 第92-93页 |
·再结晶与晶粒长大模型 | 第93-97页 |
·熔渗破碎 | 第97-102页 |
·组织特征 | 第97-98页 |
·假设 | 第98页 |
·熔渗破碎模型 | 第98-102页 |
·保温阶段 | 第102-117页 |
·晶粒球化 | 第102-109页 |
·组织特征 | 第102-103页 |
·假设 | 第103页 |
·晶粒球化模型 | 第103-109页 |
·晶粒长大 | 第109-117页 |
·组织特征 | 第109-110页 |
·假设 | 第110页 |
·晶粒长大模型 | 第110-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
结论与展望 | 第119-123页 |
参考文献 | 第123-139页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文、专利及奖励 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第142页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第142页 |