摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 耐热镁合金 | 第13-24页 |
1.1.1 镁及镁合金概述 | 第13-15页 |
1.1.2 耐热镁合金的研究进展 | 第15-18页 |
1.1.3 耐热镁合金的应用现状 | 第18-20页 |
1.1.4 耐热镁合金的分类 | 第20-24页 |
1.2 合金元素提高Mg-Al合金耐热性能的机理 | 第24-27页 |
1.2.1 Ca元素的影响 | 第24-26页 |
1.2.2 Sn元素的影响 | 第26-27页 |
1.2.3 Si元素的影响 | 第27页 |
1.3 镁合金的高温塑性变形(蠕变)及强化机制 | 第27-35页 |
1.3.1 蠕变曲线与速率 | 第27-29页 |
1.3.2 镁合金的蠕变机制 | 第29-32页 |
1.3.3 镁合金的高温强化机制 | 第32-35页 |
1.4 本课题研究的目的、意义及主要内容 | 第35-38页 |
1.4.1 研究的意义及目的 | 第35-37页 |
1.4.2 研究的内容 | 第37-38页 |
第2章 实验方法与内容 | 第38-43页 |
2.1 实验材料的制备 | 第38-39页 |
2.1.1 实验材料 | 第38页 |
2.1.2 合金的熔炼 | 第38页 |
2.1.3 合金的浇注 | 第38-39页 |
2.2 合金的热处理 | 第39-40页 |
2.3 合金显微组织分析 | 第40-41页 |
2.3.1 XRD衍射分析 | 第40页 |
2.3.2 光学显微(OM)分析 | 第40页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第40页 |
2.3.4 透射电镜(TEM)分析 | 第40-41页 |
2.4 力学性能测试 | 第41-43页 |
2.4.1 显微硬度 | 第41页 |
2.4.2拉伸实验 | 第41页 |
2.4.3高温蠕变实验 | 第41-43页 |
第3章 Ca对 Mg-5Al合金的热裂及组织性能的研究 | 第43-58页 |
3.1 不同Ca含量对Mg-5Al合金热裂倾向的影响 | 第43-48页 |
3.1.1 Ca对 Mg-5Al合金热裂的宏观分析及倾向评定 | 第44-47页 |
3.1.2 热裂断口分析 | 第47-48页 |
3.2 Ca含量对组织的影响 | 第48-51页 |
3.3 Ca含量对力学性能的影响 | 第51-54页 |
3.4 合金的热裂机理 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 Mg-5Al-XCa-YSn合金的组织演变 | 第58-74页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 铸态Mg-5Al-XCa-0.7Sn合金的显微组织 | 第58-61页 |
4.3 铸态Mg-5Al-XCa-2Sn合金的显微组织 | 第61-65页 |
4.4 铸态Mg-5Al-5Ca-YSn合金的显微组织 | 第65-67页 |
4.5 热处理态Mg-5Al-5Ca-YSn合金的显微组织 | 第67-70页 |
4.6 分析讨论 | 第70-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 Mg-5Al-5Ca-YSn合金的高温力学性能 | 第74-84页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 铸态合金的拉伸性能 | 第74-75页 |
5.3 T61 态合金的拉伸性能 | 第75-76页 |
5.4 T62 态合金的拉伸性能 | 第76-78页 |
5.5 热处理对不同Sn含量合金的拉伸性能的影响 | 第78-81页 |
5.5.1 室温拉伸性能 | 第78页 |
5.5.2 150℃拉伸性能 | 第78-79页 |
5.5.3 175℃拉伸性能 | 第79-80页 |
5.5.4 200℃拉伸性能 | 第80页 |
5.5.5 225℃拉伸性能 | 第80-81页 |
5.6 分析讨论 | 第81-83页 |
5.7 本章小结 | 第83-84页 |
第6章 合金的蠕变性能 | 第84-93页 |
6.1 铸态Mg-5Al-5Ca-2Sn合金的蠕变性 | 第84-90页 |
6.2 蠕变机制分析 | 第90-92页 |
6.2.1 蠕变激活能 | 第90-91页 |
6.2.2 应力指数 | 第91-92页 |
6.3 本章小结 | 第92-93页 |
第7章 结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-101页 |
在学研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |