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 |