摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 镁的基本性质及镁合金的应用需求 | 第10-12页 |
1.1.1 纯镁的基本性质 | 第10-11页 |
1.1.2 镁合金的应用需求 | 第11-12页 |
1.2 稀土镁合金的研究进展及现状 | 第12-14页 |
1.3 稀土元素在镁合金中的作用 | 第14-16页 |
1.4 镁合金强韧化方法 | 第16-18页 |
1.4.1 合金化 | 第16-17页 |
1.4.2 晶粒细化 | 第17-18页 |
1.5 挤压 | 第18页 |
1.6 有限应变弹塑性有限元分析 | 第18-21页 |
1.6.1 格林应变张量 | 第19-20页 |
1.6.2 克希荷夫(Piola-Kirchhhoff)应力张量 | 第20页 |
1.6.3 虚功率方程 | 第20-21页 |
1.7 论文研究的目的及内容 | 第21-22页 |
1.7.1 论文研究目的 | 第21页 |
1.7.2 论文研究内容 | 第21-22页 |
1.8 本章小结 | 第22-23页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第23-30页 |
2.1 试验材料 | 第23-27页 |
2.1.1 高强镁合金的成分设计 | 第23-25页 |
2.1.2 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的制各方法及过程 | 第25-27页 |
2.2 试验方法 | 第27-29页 |
2.2.1 X射线荧光光谱分析 | 第27页 |
2.2.2 微观组织观察 | 第27页 |
2.2.3 拉伸试验 | 第27-28页 |
2.2.4 计算机仿真模拟 | 第28页 |
2.2.5 均匀化退火热处理 | 第28页 |
2.2.6 挤压试验 | 第28页 |
2.2.7 淬火 | 第28-29页 |
2.2.8 时效热处理 | 第29页 |
2.2.9 预拉伸试验 | 第29页 |
2.2.10 扫描电镜分析 | 第29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金挤压过程有限元模拟 | 第30-38页 |
3.1 刚塑性有限元几何模型的建立 | 第30页 |
3.2 模拟条件 | 第30-31页 |
3.3 原材料模拟参数的构建 | 第31-32页 |
3.4 挤压模拟的数值分析 | 第32-37页 |
3.4.1 等效应力与等效应变 | 第32-33页 |
3.4.2 不同挤压温度的等效应力与等效应变 | 第33-35页 |
3.4.3 不同挤压速率的等效应力与等效应变 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的加工工艺及分析 | 第38-47页 |
4.1 挤压试验中的合金选择 | 第38-41页 |
4.1.1 浇铸Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的化学成分 | 第38-39页 |
4.1.2 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的组织均匀性 | 第39-41页 |
4.1.2.1 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr-1号合金的力学性能 | 第39页 |
4.1.2.2 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr-1号合金的微观组织 | 第39-41页 |
4.2 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金铸锭的金相组织观察 | 第41页 |
4.3 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金挤压后的扫描电镜微观组织观察 | 第41-43页 |
4.4 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金挤压后的力学性能分析 | 第43-45页 |
4.4.1 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金挤压后的拉伸试验 | 第43-44页 |
4.4.2 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金挤压后的拉伸断口分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的改进工艺及分析 | 第47-53页 |
5.1 Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金改进工艺设计 | 第47页 |
5.2 改进工艺处理Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的微观组织观察 | 第47-48页 |
5.3 改进工艺处理后Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的力学性能分析 | 第48-52页 |
5.3.1 改进工艺处理后Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的拉伸试验 | 第48-50页 |
5.3.2 改进工艺处理后Mg-7Gd-5Y-1Nd-1Zr合金的拉伸断口分析 | 第50-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59页 |