摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 镁合金的主要性能特点 | 第9-10页 |
1.2 镁合金的塑性变形机制 | 第10-12页 |
1.3 镁合金织构 | 第12-17页 |
1.3.1 织构的定义及测定 | 第12页 |
1.3.2 镁合金织构分类 | 第12-14页 |
1.3.3 镁合金织构的影响因素 | 第14-15页 |
1.3.4 织构对镁合金力学性能的影响 | 第15-17页 |
1.4 稀土元素在镁合金中的作用 | 第17-20页 |
1.4.1 稀土元素分类 | 第17页 |
1.4.2 稀土元素在镁合金中的主要作用 | 第17-19页 |
1.4.3 稀土元素弱化镁合金织构的机理 | 第19-20页 |
1.5 本文选题意义和主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 试验技术路线和方法 | 第22-27页 |
2.1 技术路线 | 第22-23页 |
2.2 合金的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 实验原料 | 第23页 |
2.2.2 熔炼过程 | 第23-24页 |
2.3 合金的显微组织和相组成分析 | 第24-26页 |
2.3.1 金相试样制备与观察 | 第24-25页 |
2.3.2 晶粒尺寸的测定 | 第25页 |
2.3.3 XRD物相分析 | 第25页 |
2.3.4 扫描电镜和能谱分析 | 第25-26页 |
2.4 合金的力学性能测试 | 第26页 |
2.4.1 硬度 | 第26页 |
2.4.2 压缩试验 | 第26页 |
2.5 宏观织构测定 | 第26-27页 |
第3章 Y对金属型铸造Mg-Y合金组织及力学性能的影响 | 第27-39页 |
3.1 | 第27-31页 |
3.1.1 铸态Mg-Y合金的金相组织及晶粒大小 | 第27-29页 |
3.1.2 铸态Mg-Y合金的相组成分析 | 第29-31页 |
3.2 铸态Mg-Y合金非平衡组织的形成和晶粒细化机理 | 第31-34页 |
3.2.1 铸态Mg-Y合金非平衡组织的形成 | 第31-33页 |
3.2.2 Y细化铸态Mg-Y合金的机理 | 第33-34页 |
3.3 Y对铸态Mg-Y合金力学性能的影响 | 第34-38页 |
3.3.1 Y对铸态Mg-Y合金室温硬度的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 Y对铸态Mg-Y合金室温及高温压缩力学性能的影响 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 Y对平面压缩Mg-Y合金变形织构的影响 | 第39-48页 |
4.1 Mg-Y合金的变形织构 | 第39-42页 |
4.2 平面压缩Mg-Y合金{0002}基面织构的形成原因 | 第42-44页 |
4.3 Mg-Y合金基面织构弱化机理的探讨 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 变形Mg-Y合金力学各向异性的研究 | 第48-60页 |
5.1 变形Mg-Y合金的力学各向异性 | 第48-56页 |
5.1.1 Mg-Y合金压缩应力-应变曲线 | 第48-52页 |
5.1.2 Y对Mg-Y合金塑性及塑性各向异性的影响 | 第52-53页 |
5.1.3 Y对Mg-Y合金抗压强度及强度各向异性的影响 | 第53-56页 |
5.2 变形Mg-Y合金力学各向异性机理探讨 | 第56-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67页 |