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Mg-Al合金晶粒细化、热变形行为及加工工艺的研究

第一章 绪论第1-41页
   ·变形镁合金的研究进展及其应用第12-15页
     ·Mg-Al 基变形镁合金第14页
     ·Mg-Zn 基变形镁合金第14-15页
     ·Mg-Li 基变形镁合金第15页
   ·镁合金晶粒细化第15-20页
     ·Mg-Al 系合金的细化第16-20页
     ·Zr 细化不含Al 镁合金系第20页
   ·镁及镁合金高温塑性变形行为第20-26页
     ·镁及镁合金的塑性变形机制第20-23页
     ·镁合金的动态回复和动态再结晶机制的研究进展第23-26页
   ·加工图的研究第26-32页
     ·动态材料模型(Dynamic Materials Model)第26-28页
     ·功率分配(Power partitioning)第28-29页
     ·功率耗散图(Power dissipation maps)第29-30页
     ·连续不稳定判据(Continuum instability criterion)第30-31页
     ·加工图(Processing map)第31-32页
   ·研究目的、内容及技术路线第32-33页
     ·研究目的第32页
     ·研究内容第32-33页
     ·技术路线第33页
   ·本章小结第33-41页
第二章 材料制备及试验方法第41-50页
   ·材料的制备第41-46页
     ·合金牌号的选取第41页
     ·合金的熔炼及浇注工艺第41-46页
   ·等温热压缩试验第46页
   ·镁合金管材挤压第46-47页
   ·性能测试第47-48页
     ·力学性能测试第47-48页
     ·冲击韧性测试第48页
     ·宏观硬度测试第48页
   ·微观分析第48页
     ·显微组织分析第48页
     ·相分析第48页
   ·本章小结第48-50页
第三章 变形Mg-Al-Zn 合金成分、组织与性能的优化第50-79页
   ·引言第50页
   ·试验结果第50-73页
     ·宏观组织第50-53页
     ·显微组织第53页
     ·晶粒尺寸第53-58页
     ·冲击韧性第58-60页
     ·力学性能第60-63页
     ·断裂分析第63-68页
     ·挤压试验第68-73页
   ·分析与讨论第73-76页
     ·显微组织分析第73-74页
     ·力学性能分析第74页
     ·断裂行为分析第74-75页
     ·挤压显微组织和力学性能分析第75-76页
   ·本章小结第76-79页
第四章 Ti, Sr对AZ31和AM30合金显微组织和力学性能的影响第79-110页
   ·引言第79-80页
   ·Ti 对AZ31 合金显微组织和力学性能的影响第80-84页
     ·Ti 对AZ31 合金相组成的影响第80-81页
     ·Ti 对AZ31 合金晶粒尺寸的影响第81-83页
     ·Ti 对AZ31 合金力学性能的影响第83-84页
   ·Sr 对AZ31 合金显微组织和力学性能的影响第84-91页
     ·Sr 对AZ31 合金相组成的影响第84-87页
     ·Sr 对AZ31 合金晶粒尺寸的影响第87-90页
     ·Sr 对AZ31 合金力学性能的影响第90-91页
   ·Ti 对AM30 合金显微组织和力学性能的影响第91-94页
     ·Ti 对AM30 合金晶粒尺寸的影响第91-93页
     ·Ti 对AM30 合金力学性能的影响第93-94页
   ·Sr 对AM30 合金显微组织和力学性能的影响第94-97页
     ·Sr 对AM30 合金相组成的影响第94页
     ·Sr对AM30合金晶粒尺寸的影响第94-97页
     ·Sr对AM30合金力学性能的影响第97页
   ·分析与讨论第97-106页
     ·Ti 的晶粒细化机制分析第97-101页
     ·Ti 对AZ31 和AM30 合金力学性能的作用第101-102页
     ·含SrAZ31 和AM30 合金显微组织的分析第102-103页
     ·Sr 的晶粒细化机制分析第103-104页
     ·Sr 对AZ31 和AM30 合金力学性能的作用第104-106页
   ·本章小结第106-110页
第五章 低频电磁半连续铸造AZ31和AM30合金的研究第110-125页
   ·引言第110页
   ·低频电磁半连续铸造AZ31 合金的研究第110-116页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AZ31 合金显微组织的影响第110-112页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AZ31 合金晶粒尺寸的影响第112-115页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AZ31 合金力学性能的影响第115-116页
   ·低频电磁半连续铸造AM30 合金的研究第116-121页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AM30合金显微组织的影响第116-118页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AM30合金晶粒尺寸的影响第118-120页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对AM30合金力学性能的影响第120-121页
   ·分析与讨论第121-123页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对显微组织和晶粒尺寸的作用机制分析第121-122页
     ·低频电磁半连续铸造工艺对力学性能的作用第122-123页
   ·本章小结第123-125页
第六章 AZ31和AM30合金热变形行为和挤压极限图的研究第125-154页
   ·引言第125页
   ·AZ31 合金的热变形行为第125-142页
     ·流动应力—应变曲线第125-127页
     ·指数关系和幂指数关系的温度范围确定第127-130页
     ·峰值应力值的校正第130-131页
     ·AZ31 合金热压缩过程中材料常数的求解第131-132页
     ·AZ31 合金高温变形的流动应力方程第132-138页
     ·AZ31 合金挤压极限图的构建第138-142页
   ·AM30 合金的热变形行为第142-150页
     ·流动应力—应变曲线第142-143页
     ·指数关系和幂指数关系的温度范围确定第143-145页
     ·峰值应力值的校正第145-146页
     ·AM30 合金热压缩过程中材料常数的求解第146-147页
     ·AM30 合金高温变形的流动应力方程第147-149页
     ·AM30 合金挤压极限图的构建第149-150页
   ·本章小结第150-154页
第七章 AZ31和AM30合金加工图的构建与分析第154-199页
   ·引言第154-155页
   ·AZ31 合金的加工图第155-177页
     ·AZ31 合金的流动应力—应变曲线第155-156页
     ·AZ31 合金加工图的构建第156-159页
     ·AZ31 合金加工图的分析第159-166页
     ·AZ31 合金DRX 机制的分析第166-175页
     ·AZ31 合金失稳行为和DRX 机制图第175-177页
   ·AM30 合金的加工图第177-193页
     ·AM30 合金的流动应力—应变曲线第177-178页
     ·AM30 合金加工图的构建第178-180页
     ·AM30 合金加工图的分析第180-187页
     ·AM30合金DRX机制的分析第187-193页
     ·AM30 合金失稳行为和DRX 机制图第193页
   ·AZ31和AM30合金加工图的对比第193-194页
   ·本章小结第194-199页
第八章 镁合金管材热挤压工艺的研究第199-216页
   ·引言第199页
   ·挤压AZ31 合金管材的研究第199-209页
     ·AZ31 合金管材显微组织第201-208页
     ·AZ31 合金管材力学性能第208-209页
   ·挤压AM30 合金管材的研究第209-214页
     ·AM30 合金管材显微组织第209-212页
     ·AM30 合金管材力学性能第212-214页
   ·本章小结第214-216页
第九章 主要结论和创新点第216-219页
   ·主要结论第216-218页
   ·创新点第218-219页
致谢第219-220页
攻读博士学位期间发表的学术论文和专利第220-221页
学位论文原创性声明第221-222页
学位论文版权使用授权书第222页

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