摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 镁合金概述 | 第13-18页 |
1.2.1 镁合金基本性质 | 第13-15页 |
1.2.2 镁合金的分类 | 第15-17页 |
1.2.3 镁合金的发展方向 | 第17-18页 |
1.3 Mg-Re系合金 | 第18-19页 |
1.4 镁合金的热变形行为研究 | 第19-24页 |
1.4.1 镁合金热成形基础 | 第19-20页 |
1.4.2 材料本构模型研究 | 第20-22页 |
1.4.3 热加工图研究 | 第22-24页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第24-25页 |
1.6 本章小结 | 第25-26页 |
第2章 材料制备与实验方法 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 原材料准备 | 第26页 |
2.2.2 熔炼设备 | 第26-27页 |
2.2.3 合金熔炼过程 | 第27页 |
2.2.4 合金成分 | 第27页 |
2.2.5 固溶处理 | 第27-28页 |
2.3 等温热压缩实验 | 第28-30页 |
2.3.1 实验设备及原理 | 第28-29页 |
2.3.2 等温压缩实验方案 | 第29-30页 |
2.4 热挤压实验 | 第30-31页 |
2.5 显微组织观察及性能测试 | 第31-32页 |
2.5.1 金相组织观察 | 第31页 |
2.5.2 力学性能测试 | 第31-32页 |
2.5.3 扫描电镜观察及能谱分析 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金热变形本构模型的研究 | 第34-60页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金的真应力应变曲线 | 第34-37页 |
3.3 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金的Arrhenius本构方程 | 第37-47页 |
3.3.1 Arrhenius本构方程理论基础 | 第37-39页 |
3.3.2 材料参数的确定 | 第39-42页 |
3.3.3 Arrhenius本构方程的验证 | 第42-47页 |
3.4 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金的应变补偿型Arrhenius本构方程 | 第47-50页 |
3.4.1 应变补偿型Arrhenius本构方程的建立 | 第47-49页 |
3.4.2 应变补偿型Arrhenius本构方程的验证 | 第49-50页 |
3.5 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金本构关系的神经网络模型 | 第50-57页 |
3.5.1 BP神经网络模型的建立 | 第51-52页 |
3.5.2 GA-BP神经网络模型的建立 | 第52-53页 |
3.5.3 PSO-BP神经网络模型的建立 | 第53-55页 |
3.5.4 神经网络模型的验证 | 第55-57页 |
3.6 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金本构模型的对比 | 第57-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金热加工图的研究 | 第60-78页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 热加工图的理论基础 | 第60-63页 |
4.3 热加工图的建立 | 第63-75页 |
4.3.1 功率耗散图 | 第63-69页 |
4.3.2 加工失稳图 | 第69-72页 |
4.3.3 热加工图 | 第72-74页 |
4.3.4 三维热加工图 | 第74-75页 |
4.4 微观组织分析 | 第75-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金的热挤压成形及组织性能研究 | 第78-90页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金热挤压工艺参数的确定 | 第78-83页 |
5.2.1 热挤压工艺 | 第78-79页 |
5.2.2 热挤压过程数值模拟 | 第79-81页 |
5.2.3 温度和挤压速度的确定 | 第81-83页 |
5.3 Mg-4Sm-2Zn-0.5Zr合金挤压前后的组织和性能 | 第83-89页 |
5.3.1 合金的显微组织结构 | 第83-85页 |
5.3.2 合金的室温力学性能 | 第85-87页 |
5.3.3 合金的高温力学性能 | 第87-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102页 |