摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 金属基复合材料 | 第11-14页 |
1.2.1 MMCs的基体和增强体 | 第11-13页 |
1.2.2 MMCs的制备方法 | 第13页 |
1.2.3 MMCs的性能 | 第13-14页 |
1.3 颗粒增强铝基复合材料 | 第14-19页 |
1.3.1 分析方法 | 第15-16页 |
1.3.2 强化机制 | 第16页 |
1.3.3 断裂机制 | 第16-18页 |
1.3.4 影响复合材料开裂的因素 | 第18页 |
1.3.5 复合材料界面 | 第18-19页 |
1.4 PRAMCs塑性加工技术研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 PRAMCs的锻造 | 第19-20页 |
1.4.2 PRAMCs的轧制 | 第20页 |
1.4.3 PRAMCs的挤压 | 第20-21页 |
1.5 旋压工艺 | 第21-23页 |
1.5.1 旋压过程中的金属流动 | 第21-22页 |
1.5.2 旋压过程中的受力 | 第22-23页 |
1.6 PRAMCs的旋压 | 第23-24页 |
1.7 研究意义及研究内容 | 第24-26页 |
2 实验材料及方案 | 第26-33页 |
2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2 SiCp/Al复合材料的旋压实验 | 第27-28页 |
2.3 测试方法 | 第28-33页 |
2.3.1 光学显微组织观察(OM) | 第28页 |
2.3.2 扫描电镜组织观察(SEM) | 第28-29页 |
2.3.3 透射电镜组织观察(TEM) | 第29页 |
2.3.4 X射线衍射分析(XRD) | 第29-30页 |
2.3.5 EDS能谱分析和选区电子衍射分析(SAED) | 第30页 |
2.3.6 表面粗糙度测试 | 第30-31页 |
2.3.7 拉伸性能及断口分析 | 第31页 |
2.3.8 弹性模量测试 | 第31页 |
2.3.9 显微硬度测试 | 第31-33页 |
3 旋压过程的组织性能演变 | 第33-46页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 SiCp/Al热旋压实验 | 第33-36页 |
3.2.1 旋压工艺参数 | 第33页 |
3.2.2 旋压管材质量表征与分析 | 第33-35页 |
3.2.3 坯料各道次壁厚变化 | 第35-36页 |
3.3 组织演变 | 第36-42页 |
3.3.1 径向组织 | 第36-37页 |
3.3.2 加工流线分析 | 第37-39页 |
3.3.3 颗粒和孔洞的分布 | 第39-42页 |
3.4 PRAMCs旋压开裂分析 | 第42-44页 |
3.4.1 影响旋压开裂的因素 | 第42-43页 |
3.4.2 旋压开裂的组织分析 | 第43-44页 |
3.4.3 旋压开裂的机制 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 旋压及固溶处理对PRAMCs组织的影响 | 第46-59页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 PRAMCs的微观组织 | 第46-51页 |
4.2.1 SiC颗粒的分布 | 第46-47页 |
4.2.2 孔洞的分布 | 第47-48页 |
4.2.3 析出相 | 第48-51页 |
4.3 PRAMCs中的界面 | 第51-58页 |
4.3.1 SiC与铝基体界面 | 第52页 |
4.3.2 析出相与基体界面 | 第52-54页 |
4.3.3 SiC与析出相的界面 | 第54-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 旋压及固溶处理对PRAMCs性能的影响 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 PRAMCs的硬度 | 第59-60页 |
5.3 PRAMCs的拉伸性能 | 第60-62页 |
5.4 PRAMCs的环向拉伸实验 | 第62-66页 |
5.5 PRAMCs的断口分析 | 第66-67页 |
5.5.1 断口形貌 | 第66-67页 |
5.5.2 断裂机理 | 第67页 |
5.6 大尺寸薄壁管的旋压 | 第67-68页 |
5.7 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |