摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 Mg-RE 系合金的强化 | 第9-13页 |
1.2.1 固溶强化 | 第10-11页 |
1.2.2 析出强化 | 第11-12页 |
1.2.3 弥散强化 | 第12页 |
1.2.4 细晶强化 | 第12-13页 |
1.3 镁合金热变形及热加工图 | 第13-16页 |
1.3.1 镁合金变形行为本构关系及激活能 | 第13-15页 |
1.3.2 热加工图 | 第15-16页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第18-23页 |
2.1 研究方案 | 第18页 |
2.2 实验材料制备 | 第18-19页 |
2.2.1 原材料 | 第18-19页 |
2.2.2 熔炼工艺 | 第19页 |
2.2.3 热处理工艺 | 第19页 |
2.3 试样制备 | 第19-20页 |
2.3.1 组织观察试样 | 第19-20页 |
2.3.2 高温拉伸试样制备 | 第20页 |
2.3.3 高温压缩试样制备 | 第20页 |
2.4 实验方法 | 第20-21页 |
2.5 实验分析方法 | 第21-23页 |
2.5.1 光学显微组织观察 | 第21页 |
2.5.2 扫描电子显微镜组织观察(SEM) | 第21页 |
2.5.3 能谱分析(EDS) | 第21页 |
2.5.4 X 射线衍射分析(XRD) | 第21-23页 |
第3章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织分析 | 第23-38页 |
3.1 前言 | 第23页 |
3.2 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金 XRD 分析 | 第23-24页 |
3.3 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织 | 第24-26页 |
3.4 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金元素分布及相分析 | 第26-30页 |
3.4.1 共晶相 | 第27-28页 |
3.4.2 块状相 | 第28-29页 |
3.4.3 Zr 颗粒相 | 第29-30页 |
3.4.4 针状相 | 第30页 |
3.5 冷却速度对铸态组织的影响 | 第30-34页 |
3.5.1 冷却速度与晶粒尺寸的关系 | 第31-33页 |
3.5.2 冷却速度与析出相的关系 | 第33-34页 |
3.6 热处理态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织 | 第34-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金高温拉伸 | 第38-46页 |
4.1 前言 | 第38页 |
4.2 应力-应变曲线 | 第38-41页 |
4.2.1 应变速率对应力-应变曲线影响 | 第39-40页 |
4.2.2 温度对应力-应变曲线影响 | 第40-41页 |
4.3 断口分析 | 第41-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金高温压缩 | 第46-68页 |
5.1 前言 | 第46页 |
5.2 真应力-真应变曲线 | 第46-51页 |
5.2.1 应变速率对真应力-真应变曲线影响 | 第48-50页 |
5.2.2 变形温度对真应力-真应变曲线影响 | 第50-51页 |
5.3 高温压缩断口 | 第51-54页 |
5.3.1 宏观断口形貌 | 第51-52页 |
5.3.2 微观断口分析 | 第52-54页 |
5.4 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形本构关系 | 第54-61页 |
5.4.1 应变速率与流变应力的关系 | 第54-57页 |
5.4.2 变形温度与流变应力的关系 | 第57-59页 |
5.4.3 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形激活能 | 第59-60页 |
5.4.4 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形本构方程的建立 | 第60-61页 |
5.5 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热加工图 | 第61-64页 |
5.6 高温压缩组织演变 | 第64-67页 |
5.6.1 应变速率对组织的影响 | 第66页 |
5.6.2 变形温度对组织的影响 | 第66-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |