致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-15页 |
2 文献综述 | 第15-42页 |
2.1 5xxx系船用铝合金的特征 | 第15-16页 |
2.2 5xxx系铝合金使用状态 | 第16-17页 |
2.3 Al-Mg合金中析出相 | 第17-24页 |
2.3.1 析出相序列 | 第17-20页 |
2.3.2 合金元素对析出相的影响 | 第20-21页 |
2.3.3 晶界结构对析出相的影响 | 第21-22页 |
2.3.4 热处理工艺对析出相的影响 | 第22-24页 |
2.4 合金元素对5xxx系铝合金组织和性能的影响 | 第24-29页 |
2.4.1 主要合金元素影响 | 第24-27页 |
2.4.2 微量元素影响 | 第27-28页 |
2.4.3 有害元素影响 | 第28-29页 |
2.5 5xxx系铝合金强化机制 | 第29-31页 |
2.6 5xxx系铝合金腐蚀类型 | 第31-36页 |
2.6.1 点腐蚀 | 第32-33页 |
2.6.2 晶间腐蚀 | 第33-35页 |
2.6.3 剥落腐蚀 | 第35-36页 |
2.6.4 应力腐蚀 | 第36页 |
2.7 铝合金的控温轧制 | 第36-38页 |
2.8 本文研究的工作 | 第38-42页 |
2.8.1 研究内容 | 第38-39页 |
2.8.2 研究目的与意义 | 第39-40页 |
2.8.3 研究方案 | 第40-42页 |
3 实验材料和方法 | 第42-51页 |
3.1 实验原材料 | 第42页 |
3.2 实验方法 | 第42-51页 |
3.2.1 相图计算 | 第42页 |
3.2.2 合金的熔铸与轧制 | 第42-43页 |
3.2.3 热处理 | 第43-44页 |
3.2.4 组织结构分析和形貌观察手段 | 第44-47页 |
3.2.5 力学性能测试 | 第47页 |
3.2.6 腐蚀性能 | 第47-51页 |
4 新型5xxx系铝合金成分设计与工艺优化 | 第51-79页 |
4.1 5xxx系铝合金成分设计 | 第51-55页 |
4.2 5xxx系铝合金熔炼工艺 | 第55页 |
4.3 5xxx系铝合金板材工艺优化 | 第55-78页 |
4.3.1 合金均匀化工艺优化 | 第55-60页 |
4.3.2 合金板材热轧工艺优化 | 第60-64页 |
4.3.3 再结晶退火工艺 | 第64-67页 |
4.3.4 冷变形工艺的设计 | 第67-70页 |
4.3.5 稳定化工艺优化 | 第70-77页 |
4.3.6 预拉伸工艺 | 第77-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
5 新型5xxx系铝合金相与性能分析 | 第79-92页 |
5.1 Al-Mg-Zn合金中相观察 | 第79-85页 |
5.2 5xxx系铝合金力学性能 | 第85-86页 |
5.3 合金的腐蚀性能 | 第86-91页 |
5.3.1 合金的晶间腐蚀性能 | 第86-89页 |
5.3.2 合金剥落腐蚀性能 | 第89-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-92页 |
6 元素Zn对5xxx系铝合金腐蚀性能的影响 | 第92-116页 |
6.1 元素Zn对Al-Mg合金晶间腐蚀性能影响 | 第92-103页 |
6.1.1 实验方法 | 第92-93页 |
6.1.2 实验结果 | 第93-100页 |
6.1.3 实验讨论 | 第100-103页 |
6.2 元素Zn对Al-Mg合金应力腐蚀的影响 | 第103-114页 |
6.2.1 实验方法 | 第103页 |
6.2.2 实验结果 | 第103-111页 |
6.2.3 实验讨论 | 第111-114页 |
6.3 本章小结 | 第114-116页 |
7 H-temper轧制工艺的探讨 | 第116-126页 |
7.1 原材料与实验工艺 | 第117-120页 |
7.2 实验结果 | 第120-123页 |
7.2.1 板材力学性能 | 第120-121页 |
7.2.2 晶间腐蚀与剥落腐蚀 | 第121-123页 |
7.3 组织观察 | 第123-125页 |
7.4 本章小结 | 第125-126页 |
8 结论与展望 | 第126-128页 |
8.1 结论 | 第126-127页 |
8.2 创新点 | 第127页 |
8.3 展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-140页 |
作者简历及在学研究成果 | 第140-144页 |
学位论文数据集 | 第144页 |