摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 铝及铝合金概述 | 第12-15页 |
1.1.1 铝的基本特点 | 第12-13页 |
1.1.2 铝合金及其分类 | 第13-15页 |
1.2 Al-Cu-Mg系合金 | 第15-17页 |
1.2.1 Al-Cu-Mg系合金特点 | 第15-16页 |
1.2.2 Al-Cu-Mg系合金研究进展 | 第16-17页 |
1.3 稀土铝合金 | 第17-19页 |
1.3.1 稀土铝合金特点 | 第17-18页 |
1.3.2 稀土铝合金研究进展 | 第18-19页 |
1.4 铝合金的热处理 | 第19-20页 |
1.4.1 固溶处理 | 第19页 |
1.4.2 时效处理 | 第19-20页 |
1.4.3 形变热处理 | 第20页 |
1.5 铝合金的疲劳行为 | 第20-21页 |
1.6 本课题的研究意义与主要内容 | 第21-24页 |
1.6.1 课题的研究意义 | 第21-22页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 密度泛函理论及第一性原理计算 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 密度泛函理论 | 第25-31页 |
2.2.1 多粒子体系的Schrodinger方程 | 第26页 |
2.2.2 Born-Oppenheimer近似 | 第26-27页 |
2.2.3 Hartree-Fork近似 | 第27-28页 |
2.2.4 Hohenberg-Kohn定理 | 第28页 |
2.2.5 Kohn-sham方程 | 第28-29页 |
2.2.6 交换关联泛函的简化 | 第29-30页 |
2.2.7 赝势平面波方法 | 第30-31页 |
2.3 第一性原理计算及其在材料学方面的应用 | 第31-34页 |
第3章Al-Cu-Mg(-Y)系合金的相结构稳定性与电子结构计算 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 Al-Cu-Mg合金析出序列及相结构稳定性计算 | 第35-43页 |
3.2.1 各单晶的计算模型及计算方法 | 第35-36页 |
3.2.2 金属间化合物的计算模型及计算方法 | 第36-38页 |
3.2.3 金属间化合物相结构稳定性的计算结果与讨论 | 第38-39页 |
3.2.4 Al-Cu-Mg合金中不同相的电子态密度分析 | 第39-43页 |
3.3 Al-Cu-Mg-Y系合金析出序列及相结构稳定性计算 | 第43-49页 |
3.3.1 计算模型及计算方法 | 第43-44页 |
3.3.2 计算方法及参数设置 | 第44页 |
3.3.3 生成热和结合能计算 | 第44-45页 |
3.3.4 Al-Cu-Mg-Y合金中不同相的电子态密度分析 | 第45-48页 |
3.3.5 Al-Cu-Mg-Y合金中不同相的稳定性比较 | 第48-49页 |
3.4 小结 | 第49-50页 |
第4章 Al-Cu-Mg(-Y)系合金弹性性能与热力学性能的计算 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 Al-Cu-Mg(-Y)系合金主要强化相的弹性性能 | 第50-53页 |
4.2.1 弹性性能的计算方法 | 第50-52页 |
4.2.2 主要强化相的弹性常数及相关系数的理论计算 | 第52-53页 |
4.3 Al-Cu-Mg(-Y)系合金主要强化相的声子谱及热力学性质 | 第53-64页 |
4.3.1 Al单晶的声子谱、热力学性能计算 | 第54-58页 |
4.3.2 Al2Cu与Al2Y的声子谱与声子态密度 | 第58-61页 |
4.3.3 Al2Cu与Al2Y的热力学性质 | 第61-64页 |
4.4 小结 | 第64-65页 |
第5章 Al-5Cu-1Mg(-0.3Y)合金的显微组织与力学性能 | 第65-88页 |
5.1 实验材料与方法 | 第65-67页 |
5.1.1 实验材料 | 第65页 |
5.1.2 实验设备 | 第65页 |
5.1.3 实验方法 | 第65-67页 |
5.2 合金的显微组织 | 第67-69页 |
5.3 合金的力学性能 | 第69-86页 |
5.3.1 合金的拉伸性能 | 第69-72页 |
5.3.2 合金的拉伸断裂行为 | 第72-74页 |
5.3.3 合金的低周疲劳性能 | 第74-83页 |
5.3.4 合金的疲劳断裂行为 | 第83-86页 |
5.4 小结 | 第86-88页 |
第6章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
在学研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |