摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 颗粒铝基复合材料的制备方法 | 第13-19页 |
1.2.1 铸造法 | 第14-15页 |
1.2.2 粉末冶金法 | 第15页 |
1.2.3 喷射沉积法 | 第15-16页 |
1.2.4 原位复合法 | 第16-19页 |
1.3 颗粒铝基复合材料的研究概况 | 第19-20页 |
1.4 颗粒铝基复合材料的应用 | 第20-22页 |
1.5 主要研究内容和意义 | 第22-24页 |
1.5.1 研究的目的及意义 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料制备及实验方法 | 第24-27页 |
2.1 实验原材料 | 第24页 |
2.2 实验设备 | 第24页 |
2.3 复合材料的制备 | 第24-25页 |
2.3.1 原位自生TiB2 增强铝基复合材料的制备 | 第24页 |
2.3.2 外加颗粒SiC 增强铝基复合材料的制备 | 第24页 |
2.3.3 热处理工艺 | 第24-25页 |
2.4 组织结构观察与分析 | 第25页 |
2.4.1 显微组织观察 | 第25页 |
2.4.2 成分分析 | 第25页 |
2.4.3 物相分析 | 第25页 |
2.4.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第25页 |
2.5 拉伸性能测试 | 第25-26页 |
2.6 阻尼性能测试 | 第26页 |
2.7 磨损性能测试 | 第26页 |
2.8 宏观硬度测试 | 第26页 |
2.9 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 复合材料的微观组织及拉伸性能 | 第27-37页 |
3.1 复合材料的凝固组织 | 第27-33页 |
3.1.1 原位反应的热力学分析 | 第27-28页 |
3.1.2 原位TiB2/A356 复合材料的成分及相组成 | 第28-29页 |
3.1.3 原位TiB2/A356 复合材料的微观组织 | 第29-32页 |
3.1.4 搅拌铸造法制备SiCp/A356 复合材料的相组成及微观组织 | 第32-33页 |
3.2 复合材料的力学性能 | 第33-36页 |
3.2.1 制备材料的拉伸性能 | 第33页 |
3.2.2 复合材料的强化机制 | 第33-35页 |
3.2.3 复合材料断口分析 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 复合材料的阻尼性能 | 第37-55页 |
4.1 材料的阻尼性能(内耗)、量度及测试方法 | 第37-42页 |
4.1.1 材料阻尼性能(内耗)的物理本质 | 第37-38页 |
4.1.2 材料阻尼(内耗)性能的表征和量度 | 第38-41页 |
4.1.3 金属材料阻尼性能的测试方法和技术 | 第41-42页 |
4.2 金属基复合材料的阻尼性能和阻尼机制 | 第42-47页 |
4.2.1 金属基复合材料的阻尼性能 | 第42-43页 |
4.2.2 金属基复合材料的阻尼机制 | 第43-47页 |
4.3 复合材料阻尼性能实验结果与讨论 | 第47-53页 |
4.3.1 复合材料阻尼性能的温度特性及频率特性 | 第47-50页 |
4.3.2 复合材料与基体合金阻尼性能的比较 | 第50-52页 |
4.3.3 颗粒含量对复合材料阻尼性能的影响 | 第52页 |
4.3.4 热处理状态对复合材料阻尼性能的影响 | 第52-53页 |
4.3.5 变形对复合材料阻尼性能的影响 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 复合材料的磨损性能 | 第55-72页 |
5.1 摩擦磨损概述 | 第55-59页 |
5.1.1 摩擦理论 | 第55页 |
5.1.2 磨损理论 | 第55-56页 |
5.1.3 磨损机制 | 第56-59页 |
5.2 复合材料磨损性能实验结果与讨论 | 第59-70页 |
5.2.1 实验材料及实验方法 | 第59-61页 |
5.2.2 复合材料的硬度 | 第61页 |
5.2.3 载荷对复合材料磨损性能的影响 | 第61-62页 |
5.2.4 转动速度对复合材料磨损性能的影响 | 第62-63页 |
5.2.5 磨损表面形貌及能谱分析 | 第63-69页 |
5.2.6 磨屑分析 | 第69-70页 |
5.2.7 复合材料的磨损机制 | 第70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-82页 |