摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 输电线路导线的分类 | 第10-11页 |
1.3 耐热铝合金线的国内外进展情况 | 第11-12页 |
1.4 Zr、B在耐热型线中的作用 | 第12-15页 |
1.4.1 Zr在铝合金中的作用 | 第12-14页 |
1.4.2 B在铝合金中的作用 | 第14-15页 |
1.5 Er对耐热铝合金导线的影响 | 第15页 |
1.6 研究方案 | 第15-17页 |
第2章 ECAE模具优化与有限元模拟 | 第17-27页 |
2.1 连续ECAE模具优化 | 第17-21页 |
2.1.1 ECAE挤压模具 | 第17-18页 |
2.1.2 有限元模拟优化模具 | 第18页 |
2.1.3 模拟应力场结果 | 第18-21页 |
2.2 Derform-3D优化ECAE塑性成型 | 第21-26页 |
2.2.1 设置基本属性 | 第21页 |
2.2.2 网格划分 | 第21-22页 |
2.2.3 倒入上模和下模 | 第22-23页 |
2.2.4 设置上模运动参数 | 第23页 |
2.2.5 设置模拟参数 | 第23页 |
2.2.6 定义接触关系 | 第23页 |
2.2.7 检查生成数据库文件 | 第23页 |
2.2.8 模拟结果分析 | 第23-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 连续ECAE成型Al-Zr-B-Er导体的组织与性能 | 第27-53页 |
3.1 ECAE成型 | 第27-37页 |
3.1.1 连续ECAE成型原理 | 第27-29页 |
3.1.2 影响ECAE工艺的因素 | 第29-31页 |
3.1.3 ECAE成型实验方案 | 第31-33页 |
3.1.4 连续ECAE成型挤压道次对AI-0.12Zr-0.1Er晶粒影响 | 第33-36页 |
3.1.5 连续ECAE成型挤压道次对AI-0.12Zr-0.1Er力学性能的影响 | 第36-37页 |
3.2 Al-Zr-B-Er合金成分配比 | 第37-39页 |
3.3 合金试样制备 | 第39-40页 |
3.3.1 合金熔炼浇注 | 第39-40页 |
3.3.2 连续ECAE成型制备挤压试样 | 第40页 |
3.4 Zr、Er比例对连续ECAE成型Al-Zr-Er性能的影响 | 第40-46页 |
3.4.1 检测结果 | 第40-42页 |
3.4.2 数据分析 | 第42-46页 |
3.5 B比例对连续ECAE成型Al-0.14Zr-0.20Er性能的作用 | 第46-50页 |
3.5.1 实验结果 | 第46-47页 |
3.5.2 数据分析 | 第47-50页 |
3.6 连续ECAE成型Al-0.14Zr-0.06B-0.20Er合金金相组织 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 时效处理对Al-0.14Zr-0.06B-0.20Er性能的影响 | 第53-63页 |
4.1 时效处理工艺 | 第53页 |
4.2 时效处理对Al-0.14Zr-0.06B-0.20Er合金性能的影响 | 第53-58页 |
4.2.1 测试结果 | 第54-55页 |
4.2.2 数据分析 | 第55-58页 |
4.3 扫描电镜观察与分析 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
在学校期间研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |