摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
·课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·镁合金阻尼研究进展 | 第10-18页 |
·阻尼的定义 | 第10页 |
·阻尼的产生机理 | 第10-14页 |
·镁合金阻尼性能的影响因素 | 第14-18页 |
·等通道挤压(ECAP)研究进展 | 第18-23页 |
·等通道角挤压工艺原理 | 第18-19页 |
·等通道角挤压工艺路径 | 第19-20页 |
·等通道角挤压对镁合金组织与性能的影响 | 第20-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第25-30页 |
·试验材料 | 第25页 |
·试验流程 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26-30页 |
·热挤压 | 第26页 |
·ECAP 变形 | 第26-27页 |
·阻尼性能测试 | 第27-28页 |
·拉伸实验 | 第28-29页 |
·光学显微组织观察 | 第29页 |
·TEM 组织观察 | 第29页 |
·EBSD 测试 | 第29页 |
·X 射线衍射分析 | 第29-30页 |
第3章 ECAP 变形前后纯镁的显微组织及室温力学性能 | 第30-53页 |
·ECAP 变形工艺对挤压态纯镁微观组织的影响 | 第30-40页 |
·常规挤压后纯镁的显微组织 | 第30-32页 |
·纯镁在250°C 下ECAP 变形后的显微组织 | 第32-34页 |
·纯镁在300°C 下ECAP 变形后的显微组织 | 第34-37页 |
·纯镁在350°C 下ECAP 变形后的显微组织 | 第37页 |
·纯镁在135°模具下ECAP 变形后的显微组织 | 第37-40页 |
·退火工艺对挤压态和ECAP 变形纯镁微观组织的影响 | 第40-43页 |
·退火对挤压态纯镁微观组织的影响 | 第40-42页 |
·退火对ECAP 变形纯镁微观组织的影响 | 第42-43页 |
·挤压态纯镁ECAP 变形前后及退火后的织构变化 | 第43-48页 |
·挤压态纯镁ECAP 变形前后的织构变化 | 第43-45页 |
·挤压态及ECAP 变形后纯镁经退火后的织构变化 | 第45-48页 |
·挤压态纯镁ECAP 变形前后的室温力学性能 | 第48-51页 |
·纯镁在250°C 下ECAP 变形后的力学性能 | 第48-49页 |
·纯镁在300°C 下ECAP 变形后的力学性能 | 第49页 |
·纯镁在350°C 下ECAP 变形后的力学性能 | 第49-50页 |
·纯镁在135°模具下ECAP 变形后的力学性能 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 ECAP 变形前后纯镁在室温下的阻尼性能 | 第53-65页 |
·ECAP 变形前后纯镁的室温阻尼性能 | 第53-60页 |
·纯镁在250°C 下ECAP 变形后的室温阻尼性能 | 第53-55页 |
·纯镁在300°C 下ECAP 变形后的室温阻尼性能 | 第55-57页 |
·纯镁在350°C 下ECAP 变形后的室温阻尼性能 | 第57-58页 |
·纯镁在135°模具下ECAP 变形后的室温阻尼性能 | 第58-60页 |
·挤压态及ECAP 变形纯镁经退火后的室温阻尼性能 | 第60-63页 |
·挤压态纯镁经退火后的室温阻尼性能 | 第60-62页 |
·200°C ECAP 变形6 道次纯镁经退火后的室温阻尼性能 | 第62-63页 |
·纯镁的室温阻尼性能与力学性能的关系 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 ECAP 变形前后纯镁在高温下的阻尼性能 | 第65-84页 |
·材料中的驰豫过程与激活能计算 | 第65-66页 |
·纯镁ECAP 变形前后的高温阻尼性能 | 第66-75页 |
·纯镁在250°C 下ECAP 变形后的高温阻尼性能 | 第66-71页 |
·纯镁在其他温度下ECAP 变形后的高温阻尼性能 | 第71-75页 |
·挤压态及ECAP 变形纯镁经退火后的高温阻尼性能 | 第75-82页 |
·挤压态纯镁经退火后的高温阻尼性能 | 第75-79页 |
·200°C ECAP 变形6 道次纯镁经过退火后的高温阻尼性能 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |