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Mg-Gd-(Y)合金热裂敏感性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及目的和意义第11-12页
    1.2 热裂纹形成机理第12-14页
        1.2.1 液膜理论第12-13页
        1.2.2 强度理论第13页
        1.2.3 晶间搭桥理论第13-14页
        1.2.4 凝固收缩补偿理论第14页
        1.2.5 冲击应力理论第14页
    1.3 热裂理论模型第14-16页
    1.4 热裂倾向性评定方法第16-17页
    1.5 镁合金热裂研究现状第17-19页
    1.6 热裂倾向性测量装置研究进展第19-20页
    1.7 本文研究目的及内容第20-21页
第2章 材料及实验方法第21-37页
    2.1 研究方案第21-22页
    2.2 实验材料第22-23页
    2.3 合金的熔铸制度第23-24页
        2.3.1 实验材料及配料计算第23页
        2.3.2 合金的熔铸过程第23-24页
        2.3.3 合金的浇注工艺第24页
    2.4 温度信号检测系统第24页
    2.5 数据采集装置第24-25页
    2.6 自由线收缩测试模块第25-29页
        2.6.1 自由收缩模具部分第26-27页
        2.6.2 自由收缩信号检测系统第27-29页
        2.6.3 自由线收缩测试实验过程第29页
    2.7 受阻收缩测试模块第29-31页
        2.7.1 实验数据采集系统第30-31页
        2.7.2 热收缩应力测试实验过程第31页
    2.8 两相区拉伸测试模块第31-35页
        2.8.1 施加载荷及传递系统设计第32页
        2.8.2 模具结构设计第32-33页
        2.8.3 工作原理及操作步骤第33-34页
        2.8.4 实验装置的调试第34-35页
    2.9 试样分析表征方法第35-37页
        2.9.1 金相显微分析第35页
        2.9.2 扫描电镜显微分析第35-37页
第3章 Mg-Gd-(Y)合金热裂行为研究第37-69页
    3.1 固相率的计算第37-39页
    3.2 Mg-Gd-Y系合金热裂敏感性预测第39-42页
        3.2.1 Clyne-Davies模型预测的原理第40页
        3.2.2 Mg-Gd-Y系合金热裂敏感性预测第40-41页
        3.2.3 Mg-Gd-Y系合金热裂倾向预测的局限性第41-42页
    3.3 凝固收缩位移对Mg-Gd-(Y)合金热裂的影响第42-47页
    3.4 凝固收缩应力对Mg-Gd-(Y)合金热裂敏感性的影响第47-56页
        3.4.1 Mg-Gd二元合金凝固收缩应力对热裂行为的影响第48-53页
        3.4.2 Mg-Gd-Y系合金凝固收缩应力对热裂行为的影响第53-56页
    3.5 Mg-Gd-(Y)合金两相区拉伸实验第56-67页
        3.5.1 拉伸载荷及位移量对二元Mg-Gd合金热裂行为的影响第57-61页
        3.5.2 拉伸载荷及位移量对三元Mg-Gd-Y合金热裂行为的影响第61-64页
        3.5.3 两相区内抗拉强度及位移量的变化特征第64-67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 Mg-Gd-(Y)合金热裂机理研究第69-79页
    4.1 热裂宏观断口观察第69-71页
    4.2 Mg-Gd-(Y)合金组织对热裂行为的影响第71-73页
    4.3 液膜理论第73-75页
    4.4 凝固收缩补偿理论第75-76页
    4.5 晶间搭桥理论第76-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87页

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