| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 变形镁合金的塑性成形技术 | 第11-14页 |
| 1.2.1 金属塑性成形原理 | 第11-12页 |
| 1.2.2 变形镁合金塑性成形工艺 | 第12-14页 |
| 1.3 静液挤压及其研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.1 静液挤压技术概述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.4 镁合金的热处理工艺 | 第17-18页 |
| 1.5 本论文主要研究内容 | 第18-20页 |
| 2 实验材料及实验方法 | 第20-32页 |
| 2.1 镁合金材料的选择 | 第20-21页 |
| 2.2 实验流程 | 第21-22页 |
| 2.3 微观组织和物相分析 | 第22-26页 |
| 2.3.1 金相组织分析 | 第22-24页 |
| 2.3.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第24-25页 |
| 2.3.3 X射线衍射(XRD)物相分析 | 第25-26页 |
| 2.4 力学性能测试 | 第26-30页 |
| 2.4.1 硬度实验 | 第26-27页 |
| 2.4.2 拉伸实验 | 第27-30页 |
| 2.5 拉伸断口形貌分析 | 第30-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 静液挤压扩管成形对AZ80镁合金组织与力学性能的影响 | 第32-52页 |
| 3.1 AZ80镁合金的静液挤压扩管成形 | 第32-34页 |
| 3.1.1 铸锭的均匀化热处理 | 第32-33页 |
| 3.1.2 静液挤压扩管成形 | 第33-34页 |
| 3.2 静液挤压扩管成形对AZ80镁合金组织的影响 | 第34-45页 |
| 3.2.1 金相组织分析 | 第34-38页 |
| 3.2.2 扫描电镜(SEM)组织分析 | 第38-43页 |
| 3.2.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第43-45页 |
| 3.3 静液挤压扩管成形对AZ80镁合金力学性能的影响 | 第45-48页 |
| 3.4 室温拉伸断口形貌分析 | 第48-51页 |
| 3.4.1 铸态AZ80镁合金拉伸断口 | 第48-49页 |
| 3.4.2 均匀化热处理态AZ80镁合金拉伸断口 | 第49-50页 |
| 3.4.3 静液挤压扩管成形态AZ80镁合金拉伸断口 | 第50-51页 |
| 3.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 4 热处理工艺对AZ80镁合金管材组织与力学性能的影响 | 第52-71页 |
| 4.1 AZ80镁合金管材的退火热处理 | 第52-53页 |
| 4.2 热处理工艺对AZ80镁合金管材组织的影响 | 第53-64页 |
| 4.2.1 金相组织分析 | 第53-56页 |
| 4.2.2 扫描电镜(SEM)组织分析 | 第56-62页 |
| 4.2.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第62-64页 |
| 4.3 热处理工艺对AZ80镁合金力学性能的影响 | 第64-68页 |
| 4.4 室温拉伸断口形貌分析 | 第68-70页 |
| 4.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 5 结论与展望 | 第71-73页 |
| 5.1 工作总结及研究结论 | 第71-72页 |
| 5.2 未来展望 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 附录 | 第79页 |