摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第11页 |
1.2 稀土镁合金研究现状 | 第11-13页 |
1.3 稀土镁合金塑性变形行为研究进展 | 第13-14页 |
1.4 稀土镁合金强化途径 | 第14-17页 |
1.4.1 细晶强化 | 第14-15页 |
1.4.2 固溶强化 | 第15页 |
1.4.3 析出强化 | 第15-16页 |
1.4.4 织构强化 | 第16-17页 |
1.5 稀土镁合金蠕变行为研究 | 第17-18页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验材料与试验方案 | 第19-24页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 GWN982K 挤压工艺方案 | 第19-20页 |
2.3 合金的热处理工艺规范 | 第20-21页 |
2.4 材料性能测试方法 | 第21-22页 |
2.4.1 硬度测试 | 第21页 |
2.4.2 拉伸实验 | 第21页 |
2.4.3 蠕变试验 | 第21-22页 |
2.5 材料组织分析方法 | 第22-24页 |
2.5.1 光学显微组织观察(OM) | 第22页 |
2.5.2 扫面电镜组织观察(SEM) | 第22页 |
2.5.3 透射电镜组织观察(TEM) | 第22-23页 |
2.5.4 X 射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.5.5 X 射线荧光衍射分析(XRF) | 第23页 |
2.5.6 EBSD 测试 | 第23-24页 |
第3章 铸态 Mg-9Gd-8Y-2Nd-1.2Zr 合金均匀化处理工艺 | 第24-37页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 GWN982K 镁合金原始铸态组织 | 第24-26页 |
3.3 GWN982K 镁合金原始铸态力学性能 | 第26页 |
3.4 GWN982K 镁合金均匀化处理微观组织 | 第26-30页 |
3.4.1 均匀化处理工艺 | 第26-28页 |
3.4.2 最佳均匀化处理后微观组织 | 第28-30页 |
3.5 GWN982K 镁合金最优均匀化处理后力学性能及断口分析 | 第30-35页 |
3.5.1 最优均匀化处理后室温力学性能 | 第30-31页 |
3.5.2 最优均匀化处理后高温瞬时拉伸性能 | 第31-33页 |
3.5.3 不同拉伸温度 GWN982K 合金断口分析 | 第33-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 Mg-9Gd-8Y-2Nd-1.2Zr 挤压工艺研究 | 第37-55页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 GWN982K 镁合金热挤压工艺方案 | 第37-38页 |
4.3 不同挤压温度对 GWN982K 合金组织与力学性能的影响 | 第38-42页 |
4.3.1 不同挤压温度对 GWN982K 镁合金微观组织的影响 | 第38-40页 |
4.3.2 不同挤压温度对 GWN982K 镁合金力学性能的影响 | 第40-42页 |
4.4 不同挤压比对 GWN982K 合金组织与力学性能的影响 | 第42-48页 |
4.4.1 不同挤压比对 GWN982K 镁合金微观组织的影响 | 第42-45页 |
4.4.2 不同挤压比对 GWN982K 镁合金力学性能的影响 | 第45-48页 |
4.5 挤压态 GWN982K 镁合金高温力学性能与断口分析 | 第48-53页 |
4.5.1 挤压态 GWN982K 镁合金高温力学性能 | 第48-50页 |
4.5.2 挤压态 GWN982K 镁合金高温拉伸微观组织及断口分析 | 第50-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 Mg-9Gd-8Y-2Nd-1.2Zr 合金时效及蠕变行为研究 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 GWN982K 合金时效行为 | 第55-61页 |
5.2.1 GWN982K 合金时效硬化曲线 | 第55-56页 |
5.2.2 时效温度对 GWN982K 合金微观组织的影响 | 第56-60页 |
5.2.3 时效温度对 GWN982K 合金力学性能的影响 | 第60-61页 |
5.3 GWN982K 合金 250℃时蠕变行为 | 第61-67页 |
5.3.1 应变-时间曲线 | 第61-63页 |
5.3.2 稳态蠕变速率 | 第63-64页 |
5.3.3 应力指数及蠕变机制判断 | 第64-65页 |
5.3.4 GWN982K 合金蠕变微观组织 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |