摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 镁锂合金的发展与应用 | 第11-13页 |
1.2.1 镁锂合金的形成与发展 | 第11-12页 |
1.2.2 镁锂合金的特性与应用 | 第12-13页 |
1.3 镁锂合金的强塑化研究现状 | 第13-16页 |
1.4 镁锂合金的细晶强化技术 | 第16-19页 |
1.4.1 快速凝固 | 第16页 |
1.4.2 等径角挤压(ECAP) | 第16-18页 |
1.4.3 累积轧制 | 第18页 |
1.4.4 热机械处理 | 第18-19页 |
1.5 本论文研究目的及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 试验材料 | 第21页 |
2.2 试验方案设计与工艺参数选择 | 第21-23页 |
2.3 试样的微结构分析方法 | 第23-24页 |
2.3.1 物相分析 | 第23页 |
2.3.2 金相分析 | 第23页 |
2.3.3 断口形貌及能谱分析 | 第23-24页 |
2.4 试样力学性能研究 | 第24-26页 |
2.4.1 拉伸试验 | 第24页 |
2.4.2 硬度试验 | 第24-26页 |
第3章 结果与分析 | 第26-50页 |
3.1 ECAP加工对试样组织性能的影响 | 第26-34页 |
3.1.1 物相结构分析 | 第26页 |
3.1.2 显微组织分析 | 第26-29页 |
3.1.3 断口形貌观察 | 第29-31页 |
3.1.4 力学性能分析 | 第31-33页 |
3.1.5 维氏硬度测试 | 第33-34页 |
3.2 退火处理对ECAP试样组织性能的影响 | 第34-39页 |
3.2.1 物相结构分析 | 第34-35页 |
3.2.2 显微组织分析 | 第35-36页 |
3.2.3 断口形貌观察 | 第36-37页 |
3.2.4 力学性能分析 | 第37-39页 |
3.2.5 维氏硬度测试 | 第39页 |
3.3 单向轧制对ECAP试样组织性能的影响 | 第39-44页 |
3.3.1 物相结构分析 | 第39-40页 |
3.3.2 显微组织分析 | 第40-41页 |
3.3.3 断口形貌观察 | 第41-42页 |
3.3.4 力学性能分析 | 第42-44页 |
3.3.5 维氏硬度测试 | 第44页 |
3.4 退火处理对ECAP+RL试样组织性能的影响 | 第44-49页 |
3.4.1 物相结构分析 | 第44-45页 |
3.4.2 显微组织分析 | 第45-46页 |
3.4.3 断口形貌观察 | 第46-47页 |
3.4.4 力学性能分析 | 第47-48页 |
3.4.5 维氏硬度测试 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 ECAP强塑化机理探讨 | 第50-53页 |
4.1 ECAP加工变形过程分析 | 第50页 |
4.2 ECAP晶粒细化过程 | 第50-51页 |
4.3 变形强度与细晶强塑化关系 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60页 |