摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 铝锂合金发展概述 | 第13-16页 |
1.2.1 国外铝锂合金的发展与应用 | 第13-15页 |
1.2.2 国内铝锂合金的发展与应用 | 第15-16页 |
1.3 铝锂合金的成分和组织特征 | 第16-19页 |
1.3.1 Al-Li二元合金 | 第17-18页 |
1.3.2 Al-Li-Cu合金 | 第18-19页 |
1.3.3 Al-Li-Mg合金 | 第19页 |
1.4 铝锂合金的合金化 | 第19-22页 |
1.4.1 Cu的作用 | 第19-20页 |
1.4.2 Mg和Ag的作用 | 第20页 |
1.4.3 Zn的作用 | 第20-21页 |
1.4.4 Mn的作用 | 第21页 |
1.4.5 Sc和Zr的作用 | 第21页 |
1.4.6 Fe、Si和H的作用 | 第21-22页 |
1.5 铝锂合金的热处理 | 第22-25页 |
1.5.1 固溶处理 | 第22-23页 |
1.5.2 淬火 | 第23页 |
1.5.3 时效处理 | 第23-25页 |
1.6 铝锂合金的各向异性 | 第25-27页 |
1.6.1 铝锂合金各向异性的影响因素 | 第25-26页 |
1.6.2 降低铝锂合金各向异性的途径 | 第26-27页 |
1.7 本文研究的目的、意义及主要内容 | 第27-28页 |
第2章 实验条件与方法 | 第28-33页 |
2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2 实验方案 | 第28-29页 |
2.2.1 固溶 | 第28页 |
2.2.2 时效 | 第28-29页 |
2.3 性能测试 | 第29-30页 |
2.3.1 DSC实验 | 第29页 |
2.3.2 布氏硬度测试 | 第29-30页 |
2.3.3 室温拉伸性能测试 | 第30页 |
2.4 组织观察 | 第30-33页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第30-31页 |
2.4.2 扫描电镜观察 | 第31页 |
2.4.3 透射电镜观察 | 第31页 |
2.4.4 电子背散射衍射技术测量织构 | 第31-33页 |
第3章 2A66铝锂合金热处理工艺的研究 | 第33-52页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 2A66铝锂合金固溶工艺的研究 | 第33-37页 |
3.2.1 DSC分析 | 第33-34页 |
3.2.2 不同固溶温度对合金组织和性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 不同固溶时间对合金组织和性能的影响 | 第35-37页 |
3.3 2A66铝锂合金时效工艺的研究 | 第37-47页 |
3.3.1 2A66铝锂合金的单级时效硬化曲线 | 第37-38页 |
3.3.2 2A66铝锂合金的双级时效硬化曲线 | 第38-40页 |
3.3.3 2A66铝锂合金的回归再时效硬化曲线 | 第40-42页 |
3.3.4 不同时效制度下 2A66铝锂合金的力学性能 | 第42-43页 |
3.3.5 不同时效制度下 2A66铝锂合金的拉伸断口形貌 | 第43-45页 |
3.3.6 2A66铝锂合金 165℃人工时效过程中的显微组织分析 | 第45-47页 |
3.4 分析与讨论 | 第47-51页 |
3.4.1 固溶处理对 2A66铝锂合金组织与性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 时效处理对 2A66铝锂合金组织与性能的影响 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 2A66铝锂合金各向异性的研究 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 原始态 2A66铝锂合金的组织性能 | 第52-55页 |
4.2.1 原始板材的力学性能 | 第52-54页 |
4.2.2 原始板材的织构组成 | 第54-55页 |
4.3 固溶态 2A66铝锂合金的组织性能 | 第55-58页 |
4.3.1 固溶态板材的力学性能 | 第55-57页 |
4.3.2 固溶态板材的织构组成 | 第57-58页 |
4.4 时效态 2A66铝锂合金的组织性能 | 第58-64页 |
4.4.1 时效态板材的力学性能 | 第58-61页 |
4.4.2 金相组织及TEM分析 | 第61-63页 |
4.4.3 时效态板材的织构组成 | 第63-64页 |
4.5 分析与讨论 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A(攻读硕士学位期间发表的论文) | 第75页 |