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高强铝合金蠕变时效成形形/性协同机理与应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-10页
1 文献综述第10-36页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 铝合金的蠕变特征第11-15页
        1.2.1 金属蠕变的基本特征第11-12页
        1.2.2 蠕变第一阶段特征第12-13页
        1.2.3 蠕变第二阶段特征第13-15页
    1.3 高强铝合金的时效特征第15-28页
        1.3.1 高强铝合金的相组成第15-17页
        1.3.2 高强铝合金的强化机制第17-22页
        1.3.3 时效强化相的形核与长大第22-28页
    1.4 铝合金蠕变时效成形技术第28-35页
        1.4.1 蠕变时效成形工装第28-30页
        1.4.2 回弹预测方法第30-32页
        1.4.3 蠕变本构模型第32-35页
    1.5 研究目的、意义与主要内容第35-36页
        1.5.1 研究目的与意义第35页
        1.5.2 主要研究内容第35-36页
2 研究方法与实验过程第36-46页
    2.1 研究方案与技术路线第36-38页
        2.1.1 研究方案第36-37页
        2.1.2 技术路线第37-38页
        2.1.3 实验流程第38页
    2.2 蠕变时效(CA)试验第38-39页
        2.2.1 单级蠕变时效试验第38-39页
        2.2.2 级蠕变时效试验第39页
    2.3 蠕变时效成形试验第39-44页
        2.3.1 单曲率模具CAF试验第39-40页
        2.3.2 双曲率模具CAF试验第40-42页
        2.3.3 多点模具CAF试验第42-44页
    2.4 微观组织分析与性能测试第44-46页
        2.4.1 回弹测量第44-45页
        2.4.2 性能测试第45页
        2.4.3 微观组织观察与分析第45-46页
3 高强铝合金蠕变时效的宏/微观特征第46-57页
    3.1 2124铝合金单级蠕变时效宏/微观特征第46-51页
        3.1.1 蠕变行为第46-48页
        3.1.2 力学性能第48-49页
        3.1.3 微观结构第49-51页
    3.2 7475铝合金双级蠕变时效宏/微观特征第51-56页
        3.2.1 蠕变行为第51-52页
        3.2.2 力学性能第52-54页
        3.2.3 微观结构第54-56页
    3.3 本章小结第56-57页
4 蠕变时效本构模型第57-76页
    4.1 单级蠕变时效本构模型第57-63页
        4.1.1 析出相演变模型第57-60页
        4.1.2 时效强化模型第60-62页
        4.1.3 蠕变本构关系第62-63页
    4.2 双级蠕变时效本构模型第63-66页
        4.2.1 双级蠕变本构关系第63-65页
        4.2.2 时效强化模型第65-66页
    4.3 模型的验证与应用第66-74页
        4.3.1 单级蠕变时效模型的验证与应用第66-72页
        4.3.2 双级蠕变时效模型的验证与应用第72-74页
    4.4 本章小结第74-76页
5 2124铝合金蠕变时效成形规律与性能调控第76-93页
    5.1 2124铝合金蠕变时效的位向效应第76-78页
        5.1.1 力学性能对比第76-77页
        5.1.2 位向效应的微观特征第77-78页
    5.2 预变形对2124铝合金蠕变时效的影响第78-81页
        5.2.1 预变形对力学性能的影响第79-80页
        5.2.2 预变形对析出强化相的影响第80-81页
    5.3 细化晶粒对2124铝合金蠕变时效的影响第81-83页
        5.3.1 细化晶粒对力学性能的影响第81-82页
        5.3.2 细化晶粒对微观结构的影响第82-83页
    5.4 2124铝合金CAF回弹规律第83-85页
        5.4.1 DCAF与RDCAF试样回弹对比第84页
        5.4.2 SCAF与DCAF试样回弹对比第84-85页
    5.5 2124铝合金CAF性能第85-89页
        5.5.1 室温力学性能第85-88页
        5.5.2 各向异性第88-89页
    5.6 2124铝合金CAF微观结构第89-91页
        5.6.1 Kahn试验断口SEM照片第89-91页
        5.6.2 AA、SCAF和DCAF试样的TEM照片第91页
    5.7 本章小结第91-93页
6 ARJ21改型号飞机带肋保护门的蠕变时效成形第93-116页
    6.1 构件需求分析第93-94页
        6.1.1 结构分析第93-94页
        6.1.2 形面与性能目标第94页
    6.2 单曲率模具CAF试验结果第94-97页
        6.2.1 回弹第95页
        6.2.2 成形性能第95-97页
    6.3 构件的形/性预测第97-107页
        6.3.1 多向蠕变本构方程第98-99页
        6.3.2 构件CAF模拟过程第99-102页
        6.3.3 模拟结果与讨论第102-107页
    6.4 构件CAF成形过程与结果第107-115页
        6.4.1 成形过程第107-112页
        6.4.2 形面与性能检测第112-115页
    6.5 本章小结第115-116页
7 结论与展望第116-118页
    7.1 结论第116-117页
    7.2 展望第117-118页
参考文献第118-126页
攻读博士学位期间的主要研究成果第126-128页
致谢第128页

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