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Mg-11Y-5Gd-2Zn-0.5Zr(wt.%)铸造耐热镁合金高温变形、强化及断裂机制的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-51页
    1.1 耐热镁合金的研发及应用现状第15-27页
        1.1.1 研发现状第15-21页
        1.1.2 Mg-Y-Gd-Zn-Zr 系第21-24页
        1.1.3 应用现状第24-27页
    1.2 镁的高温变形、强化及断裂机制第27-34页
        1.2.1 纯镁的高温变形机制第27-32页
        1.2.2 镁的强化机制第32页
        1.2.3 纯镁的断裂机制第32-34页
    1.3 稀土镁合金蠕变的研究现状第34-40页
        1.3.1 Mg-Y 基合金第34-38页
        1.3.2 Mg-Gd 基合金第38-39页
        1.3.3 Mg-Sc 基合金第39-40页
    1.4 本课题研究目的、意义及内容第40-41页
        1.4.1 研究目的及意义第40页
        1.4.2 研究内容第40-41页
    参考文献第41-51页
第二章 实验材料及方法第51-64页
    2.1 实验材料第51-52页
        2.1.1 Mg-11Y-5Gd-2Zn-0.5Zr (wt.%) 合金第51页
        2.1.2 WGZ1152 合金的金熔炼工艺第51-52页
        2.1.3 WGZ1152 合金的热处理工艺第52页
        2.1.4 对比合金第52页
    2.2 显微组织分析第52-55页
        2.2.1 光学显微(OM)分析第52-53页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)分析第53-54页
        2.2.3 透射电镜(TEM)分析第54页
        2.2.4 电子背散射衍射(EBSD)分析第54-55页
        2.2.5 图像分析第55页
    2.3 力学性能测试第55-58页
        2.3.1 显微硬度第55-56页
        2.3.2 瞬态拉伸实验第56-57页
        2.3.3 拉伸蠕变实验第57-58页
    2.4 原位(in-situ)瞬态拉伸及拉伸蠕变实验第58-60页
    2.5 位错滑移迹线分析(slip trace analysis)第60-62页
    参考文献第62-64页
第三章 WGZ1152 合金瞬态拉伸行为第64-104页
    3.1 引言第64页
    3.2 拉伸力学性能第64-68页
    3.3 时效态 T6 合金高温拉伸流变行为第68-72页
    3.4 时效态 T6 合金的原位(in-situ)拉伸第72-91页
        3.4.1 拉伸变形中的位错滑移第73-87页
        3.4.2 拉伸变形的断裂模式第87-91页
    3.5 讨论第91-98页
        3.5.1 变形机制及温度的影响第91-97页
        3.5.2 强度随温度升高而增加的反常现象第97-98页
    3.6 小结第98-99页
    参考文献第99-104页
第四章 WGZ1152 合金高温拉伸蠕变第104-152页
    4.1 引言第104页
    4.2 蠕变变形第104-115页
        4.2.1 蠕变曲线及其分析第104-112页
        4.2.2 蠕变应力指数、表观激活能第112-115页
    4.3 蠕变断裂第115-121页
        4.3.1 蠕变断裂性能第115-117页
        4.3.2 蠕变损伤容限第117-119页
        4.3.3 蠕变寿命与最小蠕变速率的关系第119-121页
    4.4 组织演化第121-133页
        4.4.1 试样表面组织演化第122-125页
        4.4.2 试样内部组织演化第125-133页
    4.5 时效态 T6 合金的原位(in-situ)拉伸蠕变第133-147页
        4.5.1 蠕变中的位错滑移第133-139页
        4.5.2 蠕变断裂行为第139-147页
    4.6 小结第147-148页
    参考文献第148-152页
第五章 WGZ1152 合金蠕变变形、强化及断裂机制第152-189页
    5.1 引言第152页
    5.2 抗蠕变性能的评价第152-156页
        5.2.1 最小蠕变速率和蠕变寿命第152-154页
        5.2.2 蠕变损伤容限第154-155页
        5.2.3 第三阶段主导蠕变(extended tertiary creep)第155-156页
    5.3 蠕变变形机制第156-163页
    5.4 几种强化因子第163-175页
        5.4.1 晶内强化因子 I:析出相第163-166页
        5.4.2 晶内强化因子 II:LPSO 相第166-170页
        5.4.3 晶界第二相第170-175页
    5.5 蠕变断裂机制第175-179页
    5.6 小结第179-181页
    参考文献第181-189页
第六章 结论和创新点第189-193页
    6.1 结论第189-192页
    6.2 创新点第192-193页
附录 镁合金发动机活塞工业试制第193-204页
    A.1 引言第193-196页
    A.2 原材料的制备第196-197页
    A.3 优化浇铸工艺及活塞模具的修改第197-199页
    A.4 发动机台架实验第199-201页
    A.5 小结第201-202页
    参考文献第202-204页
致谢第204-205页
攻读博士学位期间发表的学术论文、专利及奖励第205-207页

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