摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
·镁合金及其应用 | 第13-17页 |
·镁合金的应用 | 第14-15页 |
·Mg-Zn系镁合金 | 第15-16页 |
·Mg-Zn-Al系镁合金 | 第16-17页 |
·合金的热裂机理及其研究现状 | 第17-28页 |
·热裂机理的研究 | 第17-19页 |
·热裂判据的研究 | 第19-24页 |
·热裂的实验评定方法 | 第24-26页 |
·镁合金合金热裂的研究进展 | 第26-28页 |
·热裂过程的计算机模拟 | 第28-30页 |
·本论文选题的意义及主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 材料及实验方法 | 第32-41页 |
·实验材料 | 第32-33页 |
·热裂敏感性检测装置 | 第33-36页 |
·合金的熔炼与浇注成型 | 第36页 |
·热裂纹体积测定 | 第36-39页 |
·显微组织观察 | 第39页 |
·光学显微观察 | 第39页 |
·扫描电镜(SEM)显微观察 | 第39页 |
·数值模拟模型及参数设定 | 第39-41页 |
·数值模拟模型 | 第39-40页 |
·数值模拟参数设定 | 第40-41页 |
第三章 Mg-Zn-(Al)合金热裂敏感性预测 | 第41-62页 |
·二元Mg-Zn系合金热裂敏感性预测 | 第41-50页 |
·基于Clyne-Davies模型的Mg-Zn系二元合金热裂敏感性的热力学计算 | 第41-46页 |
·二元Mg-Zn系合金的热裂敏感性预测 | 第46-50页 |
·Mg-Zn-Al系三元合金热裂敏感性预测 | 第50-54页 |
·基于Clyne-Davies和Ramseyer模型的Mg-Zn-Al系三元合金热裂敏感性的热力学计算 | 第50-52页 |
·Mg-Zn-Al系三元合金的热裂敏感性预测 | 第52-54页 |
·分析与讨论 | 第54-61页 |
·材料脆性区域对热裂敏感系数的影响 | 第54-56页 |
·收缩应力模型对Mg-Zn系二元合金热裂敏感性的预测 | 第56-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 Mg-Zn-(Al)合金热裂行为研究 | 第62-107页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金热裂行为的研究 | 第62-76页 |
·初始模具温度对Mg-Zn系合金热裂的影响 | 第62-65页 |
·合金元素对Mg-Zn-(Al)系合金热裂的影响 | 第65-69页 |
·凝固收缩应力对Mg-Zn-(Al)系合金热裂的影响 | 第69-76页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金热裂纹的形成与扩展 | 第76-90页 |
·Mg-Zn-(Al)系三元合金热裂纹的形成 | 第76-87页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金热裂纹的扩展 | 第87-90页 |
·分析与讨论 | 第90-104页 |
·模具温度对热裂行为的影响 | 第90-92页 |
·Zn、Al元素对热裂行为的影响 | 第92-98页 |
·凝固收缩应力对热裂行为的影响 | 第98-101页 |
·热裂纹萌生及扩展时液相分数范围 | 第101-104页 |
·本章小结 | 第104-107页 |
第五章 Mg-Zn-(Al)合金热裂行为的数值模拟 | 第107-119页 |
·热裂模拟的热弹塑性模型 | 第107-110页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金热裂行为的数值模拟 | 第110-118页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金不同模具温度下凝固过程的数值模拟 | 第110-115页 |
·Mg-Zn-(Al)系合金不同模具温度下Von Mises应力的数值模拟 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第六章 Mg-Zn-(Al)系合金热裂机理研究 | 第119-137页 |
·液膜理论 | 第119-127页 |
·液膜理论 | 第119-121页 |
·显微组织观察 | 第121-126页 |
·结果分析 | 第126-127页 |
·凝固收缩补偿理论 | 第127-132页 |
·凝固收缩补偿理论 | 第127-129页 |
·显微组织观察 | 第129-132页 |
·结果分析 | 第132页 |
·晶间搭接理论 | 第132-136页 |
·晶间搭接理论 | 第132-133页 |
·显微组织观察 | 第133-135页 |
·结果分析 | 第135-136页 |
·本章小结 | 第136-137页 |
第七章 结论 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-146页 |
在学研究成果 | 第146-148页 |
致谢 | 第148页 |