摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 铝合金钻杆的发展现状 | 第10-17页 |
1.1.1 国外发展现状 | 第10-14页 |
1.1.2 国内发展现状及应用前景 | 第14-15页 |
1.1.3 铝合金钻杆的优缺点 | 第15-17页 |
1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的组织与性能 | 第17-19页 |
1.2.1 Al-Zn-Mg-Cu合金中的元素及其作用 | 第17-18页 |
1.2.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的组织与性能 | 第18-19页 |
1.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的热处理工艺 | 第19-21页 |
1.3.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的固溶处理 | 第20页 |
1.3.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的时效处理 | 第20-21页 |
1.4 研究内容 | 第21-23页 |
2 实验材料与实验方法 | 第23-26页 |
2.1 实验方案 | 第23-24页 |
2.2 微观组织分析与性能测试 | 第24-26页 |
2.2.1 微观组织分析 | 第24页 |
2.2.2 性能评价方法 | 第24-26页 |
3 固溶处理对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第26-48页 |
3.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的挤压态组织分析 | 第26-30页 |
3.1.1 低Cu合金的挤压态组织分析 | 第26-27页 |
3.1.2 高Cu合金的挤压态组织分析 | 第27-28页 |
3.1.3 高Cu加Er合金的挤压态组织分析 | 第28-30页 |
3.2 单级固溶对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第30-42页 |
3.2.1 单级固溶温度对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第30-36页 |
3.2.2 单级固溶时间对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第36-42页 |
3.3 双级固溶对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第42-46页 |
3.4 分析讨论 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 时效处理对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第48-62页 |
4.1 单级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第48-51页 |
4.1.1 单级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响 | 第48-49页 |
4.1.2 单级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织的影响 | 第49-51页 |
4.2 双级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第51-56页 |
4.2.1 双级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 双级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织的影响 | 第52-56页 |
4.3 三级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响 | 第56-59页 |
4.3.1 三级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 三级时效对Al-Zn-Mg-Cu合金组织的影响 | 第57-59页 |
4.4 分析讨论 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
5 Al-Zn-Mg-Cu合金典型时效态性能评价 | 第62-76页 |
5.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的热暴露性能 | 第63-67页 |
5.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的剥落腐蚀性能 | 第67-69页 |
5.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的抗H_2S、CO_2腐蚀性能 | 第69-73页 |
5.4 分析讨论 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |