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超高强铝合金Al-12Zn-2.4Mg-1.2Cu热变形特性及应用研究

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超高强铝合金Al-12Zn-2.4Mg-1.2Cu热变形特性及应用研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-47页
  · 课题研究背景和意义第14-15页
  · 超高强铝合金材料制备技术第15-18页
    · 半连续铸造制备技术第15-16页
    · 粉末冶金制备技术第16-17页
    · 喷射沉积制备技术第17-18页
  · 超高强铝合金研究与应用现状第18-25页
    · 超高强铝合金研究与应用第18-21页
    · 喷射沉积超高强铝合金研究应用第21-25页
  · 热变形特性研究与应用第25-40页
    · 超高强铝合金流变行为研究第25-31页
    · 超高强铝合金热加工图研究与应用第31-34页
    · 超高强铝合金动态再结晶第34-40页
  · 等温成形技术第40-44页
    · 等温成形技术特点第40-41页
    · 等温成形技术应用研究第41-44页
  · 主要研究内容第44-47页
    · 存在的问题第44-45页
    · 主要研究内容第45-47页
第二章 Al-12Zn-2.4Mg-1.2Cu合金流变行为与加工图第47-62页
  · 前言第47页
  · 热模拟试验第47-48页
    · 试验材料第47-48页
    · 试验方案第48页
  · 合金的流变行为第48-50页
  · 动态材料模型与失稳特点第50-54页
    · 动态材料模型第50-52页
    · 失稳准则第52-54页
  · 基于动态材料模型的热加工图研究第54-61页
    · 失稳图第55-56页
    · 功率耗散图第56-58页
    · 热加工图第58-61页
  · 本章小结第61-62页
第三章 Al-12Zn-2.4Mg-1.2Cu合金本构模型与修正第62-81页
  · 前言第62页
  · Arrhenius本构模型第62-71页
    · Arrhenius本构理论与模型建立第62-66页
    · 应变补偿与应变速率指数修正第66-71页
  · 本构模型精度评估分析第71-79页
    · 经典Arrhenius本构模型第71-73页
    · 考虑应变补偿Arrhenius本构模型第73-75页
    · 综合考虑应变补偿和Z参数应变速率指数修正的Arrhenius模型第75-79页
  · 本章小结第79-81页
第四章 动态再结晶行为及模型构建第81-106页
  · 前言第81页
  · 热压缩变形微观组织演变特点第81-87页
    · 低倍组织与金属流线第82-83页
    · 变形温度对显微组织的影响第83-84页
    · 应变速率对显微组织的影响第84-87页
  · 动态再结晶临界条件及本构关系第87-99页
    · 动态再结晶发生的临界应力与临界应变第87-91页
    · 峰值应力与应变速率和变形温度关系第91-94页
    · 临界应力-应变和与变形温度和应变速率的关系第94-96页
    · 饱和应力本构模型第96-99页
  · 动态再结晶数学模型第99-104页
  · 本章小结第104-106页
第五章 变形参数对合金性能影响与成形工艺参数优化第106-140页
  · 前言第106页
  · 热加工参数对合金组织与性能影响第106-109页
  · 变形均匀性与成形方案设计第109-122页
    · 变形均匀性因子提出第111-112页
    · 单道次加载等温成形方案分析第112-116页
    · 多道次等温成形方案分析第116-122页
  · 工艺参数优化与模拟试验设计第122-127页
    · 参数优化设计方法第122-125页
    · 模拟试验设计第125-127页
  · 模拟结果与分析第127-138页
    · pass1工序下的形变均匀性响应分析第127-130页
    · pass2工序下的形变均匀性响应分析第130-133页
    · 基于灰色关联度和正交试验法的工艺参数优化第133-138页
  · 本章小结第138-140页
第六章 成形试验研究第140-150页
  · 前言第140页
  · 试验条件与研究过程第140-144页
    · 试验条件第140-141页
    · 研究过程第141-144页
  · 结果分析第144-149页
    · 力学性能第144-146页
    · 微观组织第146-149页
  · 本章小结第149-150页
结论第150-154页
参考文献第154-174页
攻读博士学位期间取得的成果第174-176页
致谢第176页

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