摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 镁合金概述 | 第11-13页 |
1.1.1 镁合金特点 | 第11-12页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第12页 |
1.1.3 镁合金研究热点及前景 | 第12-13页 |
1.2 镁合金的强化机理 | 第13-15页 |
1.2.1 固溶强化 | 第13页 |
1.2.2 析出强化 | 第13-14页 |
1.2.3 复合强化 | 第14页 |
1.2.4 细晶强化 | 第14-15页 |
1.3 表面机械研磨处理发展概况 | 第15-21页 |
1.3.1 表面机械研磨处理概述 | 第15-17页 |
1.3.2 SMAT处理在合金领域的应用研究 | 第17-19页 |
1.3.3 SMAT处理镁合金研究现状 | 第19-21页 |
1.4 选题意义、研究内容及目标 | 第21-23页 |
1.4.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容及目标 | 第22-23页 |
第2章 研究方案及实验过程 | 第23-28页 |
2.1 工艺路线 | 第23页 |
2.2 材料制备 | 第23-24页 |
2.3 表面机械研磨出处理 | 第24页 |
2.4 显微组织观测 | 第24-25页 |
2.4.1 金相观察 | 第24页 |
2.4.2 XRD测试 | 第24-25页 |
2.4.3 SEM观察 | 第25页 |
2.4.4 TEM观察 | 第25页 |
2.5 力学性能检测 | 第25-28页 |
2.5.1 硬度试验 | 第25页 |
2.5.2 拉伸试验 | 第25-26页 |
2.5.3 SEM原位拉伸实验 | 第26-28页 |
第3章 ECAP AZ31镁合金SMAT处理 | 第28-41页 |
3.1 显微组织 | 第28-35页 |
3.1.1 金相组织 | 第28-31页 |
3.1.2 XRD分析 | 第31-34页 |
3.1.3 TEM观测 | 第34-35页 |
3.2 力学性能 | 第35-38页 |
3.2.1 硬度测试 | 第35-36页 |
3.2.2 拉伸性能 | 第36-37页 |
3.2.3 应变硬化行为研究 | 第37-38页 |
3.3 结果讨论与分析 | 第38-41页 |
第4章 商业轧制AZ31镁合金SMAT处理 | 第41-54页 |
4.1 显微组织 | 第41-44页 |
4.1.1 金相组织 | 第41-42页 |
4.1.2 X-射线衍射 | 第42-44页 |
4.2 力学性能 | 第44-51页 |
4.2.1 硬度测试 | 第44-45页 |
4.2.2 拉伸性能 | 第45-47页 |
4.2.3 力学性能各向异性研究 | 第47-51页 |
4.3 结果讨论与分析 | 第51-54页 |
第5章 不同状态AZ31镁合金SMAT处理后组织与性能比较 | 第54-62页 |
5.1 显微组织比较 | 第54-56页 |
5.1.1 金相组织比较 | 第54-55页 |
5.1.2 X-射线衍射比较 | 第55-56页 |
5.2 力学性能比较 | 第56-60页 |
5.2.1 硬度分布比较 | 第56-57页 |
5.2.2 拉伸性能比较 | 第57-58页 |
5.2.3 应变硬化行为比较 | 第58-60页 |
5.3 结果讨论与分析 | 第60-62页 |
第6章 梯度结构AZ31镁合金SEM原位拉伸 | 第62-72页 |
6.1 试样准备与初始组织分析 | 第62-63页 |
6.2 拉伸变形行为原位观察 | 第63-70页 |
6.2.1 拉伸性能 | 第63-64页 |
6.2.2 拉伸变形行为 | 第64-66页 |
6.2.3 拉伸断.分析 | 第66-70页 |
6.3 结果讨论与分析 | 第70-72页 |
第7章 结论与展望 | 第72-75页 |
7.1 主要结论 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第81页 |