中文摘要 | 第3-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 镁及镁合金的塑性变形特点 | 第14-22页 |
1.2.1 位错滑移 | 第14-17页 |
1.2.2 孪生 | 第17-19页 |
1.2.3 动态再结晶 | 第19-22页 |
1.3 镁合金大应变成型技术 | 第22-28页 |
1.3.1 等通道角挤压 | 第22-23页 |
1.3.2 高压扭转成型 | 第23-25页 |
1.3.3 多向锻造 | 第25-26页 |
1.3.4 累积叠轧 | 第26-27页 |
1.3.5 大应变轧制 | 第27-28页 |
1.4 镁合金轧制工艺现状 | 第28-32页 |
1.4.1 常规同步轧制技术 | 第28-30页 |
1.4.2 镁合金的新型轧制技术 | 第30-32页 |
1.5 本课题研究目的、意义及内容 | 第32-34页 |
1.5.1 课题选题目的及意义 | 第32-33页 |
1.5.2 课题主要研究内容 | 第33-34页 |
2 实验过程及研究方法 | 第34-40页 |
2.1 技术路线 | 第34页 |
2.2 实验材料及其制备方法 | 第34-35页 |
2.3 高温大应变轧制工艺实现 | 第35-36页 |
2.4 组织性能及检测分析 | 第36-40页 |
2.4.1 金相观察 | 第36-37页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第37页 |
2.4.3 取向测定 | 第37-38页 |
2.4.4 透射电镜分析 | 第38页 |
2.4.5 力学行为测试 | 第38-40页 |
3 大应变轧制制备镁合金板材可行性探索及变形行为研究 | 第40-60页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 轧制压下量对镁合金轧制的影响 | 第40-48页 |
3.2.1 不同温度下镁合金大应变轧制可行性分析 | 第41-43页 |
3.2.2 不同压下量对镁合金轧制微观组织及力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.2.3 镁合金大应变轧制微观组织及织构特征 | 第45-48页 |
3.3 大应变轧制过程变形行为研究 | 第48-57页 |
3.3.1 大应变轧制变形力学行为特点 | 第48-54页 |
3.3.2 大应变轧制动态再结晶行为特点 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-60页 |
4 轧制速率对镁合金轧制的影响及作用机制 | 第60-78页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 轧制速率对镁合金大应变轧制的影响 | 第60-67页 |
4.2.1 轧制速率对大应变轧制板材及轧制边裂行为的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 轧制速率对大应变轧制微观组织及力学性能的影响 | 第62-67页 |
4.3 不同压下量下轧制速率对镁合金轧制变形的作用机制 | 第67-76页 |
4.3.1 不同压下量下轧制速率对孪晶行为的影响 | 第68-71页 |
4.3.2 不同压下量下轧制速率对再结晶行为的影响 | 第71-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
5 合金元素对镁合金大应变轧制变形行为的影响及作用特点 | 第78-114页 |
5.1 引言 | 第78-79页 |
5.2 Al含量对Mg-Al系镁合金板材轧制变形的影响及作用特点 | 第79-95页 |
5.2.1 不同Al含量下Mg-Al系轧制板材微观组织及力学性能特点 | 第79-85页 |
5.2.2 不同Al含量下大应变轧制变形中第二相析出特点 | 第85-90页 |
5.2.3 Al含量对孪晶、动态再结晶行为及织构的影响 | 第90-95页 |
5.3 Ca和Sn的添加对Mg-Al系镁合金轧制变形机制及织构调控 | 第95-113页 |
5.3.1 Ca和Sn添加对轧制过程中微观组织及织构的影响 | 第95-101页 |
5.3.2 Ca和Sn添加对轧制过程中变形行为的影响 | 第101-105页 |
5.3.3 Ca和Sn添加对轧制过程中再结晶行为的影响 | 第105-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-114页 |
6 本文结论 | 第114-118页 |
6.1 本文重要结论 | 第114-115页 |
6.2 本文主要创新点 | 第115-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
附录 | 第134-135页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第134-135页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第135页 |