摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
·引言 | 第11页 |
·变形镁合金的特点及应用 | 第11-15页 |
·变形镁合金的特点 | 第11-13页 |
·变形镁合金结构件的应用 | 第13-14页 |
·变形镁合金技术 | 第14-15页 |
·国内外镁合金挤压研究现状 | 第15-19页 |
·国外挤压镁合金研究现状 | 第15-16页 |
·国内挤压镁合金研究现状 | 第16-17页 |
·镁合金挤压技术 | 第17-19页 |
·挤压镁合金的晶粒细化 | 第19-22页 |
·镁合金的动态再结晶(DRX) | 第20-21页 |
·镁合金的静态再结晶(SRX) | 第21-22页 |
·挤压镁合金的织构 | 第22页 |
·有限元在挤压镁合金中的应用 | 第22-23页 |
·课题研究目的、内容和技术路线 | 第23-26页 |
·研究目的 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·技术路线 | 第24-26页 |
2 新型挤压变形的提出及有限元模拟分析 | 第26-34页 |
·有限元模拟实验 | 第26-27页 |
·有限元模型的建立 | 第26-27页 |
·模拟过程参数选取 | 第27页 |
·有限元模拟结果分析与讨论 | 第27-33页 |
·ECAE 有限元模拟分析 | 第28页 |
·传统正挤压有限元模拟分析 | 第28-29页 |
·非对称性正挤压有限元模拟分析 | 第29-30页 |
·新型挤压方式有限元模拟分析 | 第30-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
3 挤压态 AZ31 镁合金的组织及性能 | 第34-63页 |
·AZ31 挤压材实验 | 第34-37页 |
·DCCAP 挤压试验 | 第35-36页 |
·DDE 挤压试验 | 第36-37页 |
·DCCAP 挤压态 AZ31 组织和性能 | 第37-46页 |
·微观组织分析 | 第37-41页 |
·织构取向分析 | 第41-43页 |
·力学性能分析 | 第43-45页 |
·拉伸断口研究 | 第45-46页 |
·DDE 挤压态 AZ31 组织和性能 | 第46-61页 |
·微观组织分析 | 第46-52页 |
·织构取向分析 | 第52-54页 |
·力学性能分析 | 第54-58页 |
·拉伸与压缩变形研究 | 第58-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
4 DDE 变形 AZ31 镁合金晶粒细化机理分析及讨论 | 第63-74页 |
·实验材料及方法 | 第63-64页 |
·DDE 镁合金晶粒细化及变形机理 | 第64-67页 |
·DDE 变形过程中动态再结晶机制 | 第67-69页 |
·晶粒细化模型 | 第69-72页 |
·CDRX 模型 | 第69-71页 |
·晶粒解理分解模型 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
5 挤压态 AZ31 镁合金的退火及组织热稳定性研究 | 第74-85页 |
·实验材料及方法 | 第74页 |
·退火对挤压态 AZ31 镁合金的显微组织影响 | 第74-81页 |
·退火温度对显微组织的影响 | 第74-81页 |
·退火对其性能的影响 | 第81页 |
·DDE 变形 AZ31 镁合金微观组织热稳定性测试与分析 | 第81-84页 |
·晶粒结构热稳定性测试结果 | 第81-82页 |
·DDE 变形细化晶粒热稳定性分析 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
6 长条状晶粒对 AZ31 镁合金性能的影响 | 第85-104页 |
·实验材料及方法 | 第85-87页 |
·长条状晶粒形成分析 | 第87-90页 |
·长条晶粒对力学性能的影响 | 第90-96页 |
·长条晶粒对腐蚀性能的影响 | 第96-102页 |
·小结 | 第102-104页 |
7 纯镁挤压管材二次冷锻变形及静态再结晶的研究 | 第104-123页 |
·实验材料及方法 | 第104-105页 |
·冷锻二次变形 | 第105-113页 |
·退火静态再结晶 | 第113-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
8 总结 | 第123-127页 |
·主要结论 | 第123-125页 |
·研究工作的创新点 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-141页 |
附录 | 第141-142页 |