摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.1.1 镁的基本性质 | 第12-13页 |
1.1.2 镁合金的特点 | 第13页 |
1.1.3 镁合金的应用现状 | 第13-14页 |
1.2 变形镁合金的研究发展 | 第14-22页 |
1.2.0 变形镁合金的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 变形镁合金系 | 第15页 |
1.2.2 变形镁合金ZK60的研究进展 | 第15-20页 |
1.2.3 变形镁合金ZK60+1%Y的研究进展 | 第20-21页 |
1.2.4 研究镁合金蠕变行为的意义 | 第21页 |
1.2.5 检测材料高温蠕变性能的方法 | 第21-22页 |
1.3 蠕变理论基础 | 第22-23页 |
1.3.1 蠕变曲线 | 第22-23页 |
1.3.2 稳态蠕变速率及本构方程 | 第23页 |
1.4 本文研究的目的、主要内容以及技术路线 | 第23-26页 |
1.4.1 研究目的 | 第23-24页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第24页 |
1.4.3 本文研究的方法 | 第24-25页 |
1.4.4 本文研究的技术路线 | 第25-26页 |
2 试验方法 | 第26-29页 |
2.1 试验材料 | 第26页 |
2.2 试验设备 | 第26-27页 |
2.2.1 压入蠕变试验装置 | 第26-27页 |
2.2.2 其他试验设备 | 第27页 |
2.3 试验过程 | 第27-29页 |
2.3.1 试验材料的准备 | 第27页 |
2.3.2 压入蠕变参数的确定 | 第27-28页 |
2.3.3 组织的观察 | 第28-29页 |
3 ZK60和ZK60+1%Y镁合金的压入蠕变性能行为研究 | 第29-57页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 ZK60镁合金在较高温度较低应力条件下的压入蠕变行为 | 第29-35页 |
3.2.1 ZK60镁合金在较高温度较低应力条件下的压入蠕变曲线 | 第29-31页 |
3.2.2 稳态压入蠕变速率 | 第31-32页 |
3.2.3 建立稳态压入蠕变本构方程 | 第32-35页 |
3.3 ZK60镁合金在较低温度较高应力条件下的压入蠕变行为 | 第35-41页 |
3.3.1 ZK60镁合金在较低温度较高应力条件下的压入蠕变曲线 | 第35-37页 |
3.3.2 稳态压入蠕变速率 | 第37-38页 |
3.3.3 稳态压入蠕变本构方程 | 第38-41页 |
3.4 ZK60镁合金蠕变机制分析与讨论 | 第41-42页 |
3.5 ZK60+1%Y镁合金在较高温度较低应力条件下的压入蠕变行为 | 第42-48页 |
3.5.1 ZK60+1%Y镁合金在较高温度较低应力条件下的压入蠕变曲线 | 第42-44页 |
3.5.2 稳态压入蠕变速率 | 第44-45页 |
3.5.3 建立压入蠕变本构方程 | 第45-48页 |
3.6 ZK60+1%Y镁合金在较低温度较高应力条件下的压入蠕变行为 | 第48-54页 |
3.6.1 ZK60+1%Y镁合金在较低温度较高应力条件下的压入蠕变曲线 | 第48-50页 |
3.6.2 稳态压入蠕变速率 | 第50-51页 |
3.6.3 建立稳态压入蠕变本构方程 | 第51-54页 |
3.7 ZK60+1%Y镁合金压入蠕变机制分析与讨论 | 第54-55页 |
3.8 本章小结 | 第55-57页 |
4 ZK60和ZK60+1%Y镁合金蠕变前后组织分析 | 第57-76页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 ZK60镁合金蠕变前后组织分析 | 第57-63页 |
4.2.1 ZK60镁合金蠕变前后物相分析 | 第57-58页 |
4.2.2 ZK60镁合金蠕变前后的微观组织分析 | 第58-63页 |
4.3 ZK60+1%Y镁合金蠕变前后的组织分析 | 第63-71页 |
4.3.1 ZK60+1%Y镁合金蠕变前后的物相分析 | 第63-65页 |
4.3.2 ZK60+1%Y镁合金蠕变前后微观组织分析 | 第65-71页 |
4.4 ZK60和ZK60+1%Y镁合金在压入蠕变后的组织结构变化 | 第71-75页 |
4.4.1 ZK60和ZK60+1%Y镁合金在压入蠕变后流变结构变化 | 第71-73页 |
4.4.2 受力方向对合金微观组织及性能的影响 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |