摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 阻尼材料概述 | 第10-17页 |
1.2.1 阻尼机理 | 第10-11页 |
1.2.2 材料阻尼性能的表征方法 | 第11-13页 |
1.2.3 材料阻尼的测试方法 | 第13-14页 |
1.2.4 阻尼材料的分类 | 第14-17页 |
1.3 镁合金概述 | 第17-20页 |
1.3.1 镁合金的强化机制 | 第17-19页 |
1.3.2 镁合金的阻尼机制 | 第19-20页 |
1.4 响应曲面法 | 第20-22页 |
1.5 课题的研究内容 | 第22-23页 |
2. AZ80+0.4%Ce镁合金热处理工艺参数设计优化 | 第23-41页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验材料及方法 | 第23-26页 |
2.2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2.2 研究方法 | 第24-26页 |
2.3 设计变量 | 第26-31页 |
2.3.1 固溶处理设计变量分析 | 第26-27页 |
2.3.2 时效处理设计变量分析 | 第27-29页 |
2.3.3 合金热处理过程变量水平值范围的确定 | 第29-31页 |
2.4 热处理参数优化及分析 | 第31-36页 |
2.4.1 目标函数 | 第32-34页 |
2.4.2 目标函数回归分析 | 第34-36页 |
2.5 设计变量的交互作用对响应值的影响 | 第36-39页 |
2.6 实验参数的优化 | 第39页 |
2.7 小结 | 第39-41页 |
3. 热处理工艺对AZ80+0.4%Ce镁合金阻尼性能的影响 | 第41-55页 |
3.1 不同时效制度对合金阻尼性能的影响 | 第41-43页 |
3.2 不同固溶制度对合金阻尼性能的影响 | 第43-45页 |
3.3 固溶时效处理后析出相成分分析 | 第45-47页 |
3.4 不同热处理制度对合金减振性能的影响 | 第47-54页 |
3.4.1 合金的阻尼性能 | 第47-50页 |
3.4.2 减振系数计算 | 第50-51页 |
3.4.3 微观组织分析 | 第51-54页 |
3.5 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |