摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-39页 |
1.1 镁合金的特点及其应用 | 第14-16页 |
1.1.1 镁合金的性能特点 | 第14-15页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第15-16页 |
1.2 变形镁合金的研究现状 | 第16-28页 |
1.2.1 常用镁合金变形工艺 | 第16-19页 |
1.2.2 镁合金的塑性变形特征 | 第19-23页 |
1.2.3 变形镁合金织构演化研究现状 | 第23-26页 |
1.2.4 镁合金的动态再结晶和静态再结晶 | 第26-28页 |
1.3 稀土镁合金研究现状 | 第28-29页 |
1.4 本课题的研究意义及内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-39页 |
第二章 实验材料及方法 | 第39-47页 |
2.1 实验材料准备 | 第39-40页 |
2.2 实验加工过程 | 第40-42页 |
2.2.1 轧制设备及板材变形参数 | 第40-41页 |
2.2.2 轧制板材退火 | 第41-42页 |
2.2.3 反挤压加工 | 第42页 |
2.3 微观组织分析 | 第42-45页 |
2.3.1 显微(OM)组织观察 | 第42-43页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)组织分析 | 第43页 |
2.3.3 电子背散射衍射(EBSD)分析 | 第43-45页 |
2.4 力学性能分析 | 第45-46页 |
2.4.1 拉伸性能测试 | 第45-46页 |
2.4.2 塑性应变比 r 值测定 | 第46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第三章 轧制及退火工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金微观组织及力学性能的影响 | 第47-71页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 常规轧制工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金组织和力学性能的影响 | 第48-57页 |
3.2.1 常规轧制工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金板材成型性能的影响 | 第48-49页 |
3.2.2 常规轧制工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金板材微观组织的影响 | 第49-53页 |
3.2.3 退火过程中的 Mg-2Zn-0.5Ce 镁合金板材的微观组织演变 | 第53-55页 |
3.2.4 轧制温度对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金的微观组织和力学性能的影响 | 第55-57页 |
3.3 Al 板包套轧制工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金组织和力学性能的影响 | 第57-68页 |
3.3.1 变形温度对包套轧制板材微观组织和力学性能的影响 | 第57-62页 |
3.3.2 退火工艺对 Mg-2Zn-0.5Ce 合金板材组织和性能的影响 | 第62-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第四章 挤压工艺对 Mg-Ce 合金组织演变及力学性能的影响 | 第71-79页 |
4.1 反挤压过程中 Mg-Ce 合金组织演变 | 第71-74页 |
4.2 变形温度对 Mg-Ce 合金微观组织和力学性能的影响 | 第74-77页 |
4.2.1 变形温度对 Mg-Ce 合金织构形态的影响 | 第74-75页 |
4.2.2 变形温度对 Mg-Ce 合金力学性能的影响 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第五章 Mg-Ce 系合金织构演化行为研究 | 第79-89页 |
5.1 变形工艺对合金组织演变和力学行为的影响 | 第79-85页 |
5.2 稀土镁合金织构弱化机制研究 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第六章 结论及展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 创新点 | 第90页 |
6.3 展望 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士期间所获成果 | 第92-93页 |
学术论文及专利 | 第92页 |
荣誉 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |