摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
·概述 | 第10页 |
·变形镁合金的研究现状 | 第10-11页 |
·镁合金的普通挤压研究 | 第11-13页 |
·普通挤压工艺 | 第11页 |
·普通挤压工艺对组织和性能的影响 | 第11-13页 |
·镁合金的等径角挤压研究 | 第13-15页 |
·等径角挤压工艺 | 第13-14页 |
·等径角挤压工艺对组织和性能的影响 | 第14-15页 |
·EX-ECAP 复合工艺 | 第15-16页 |
·金属热挤压变形的物理模拟 | 第16-17页 |
·镁合金的动态再结晶 | 第17-19页 |
·有限元法简介 | 第19-22页 |
·课题研究目的和意义 | 第22页 |
·课题的主要内容 | 第22-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
2 实验过程及方法 | 第25-36页 |
·ES 挤压的数值模拟 | 第25-30页 |
·实验目的 | 第25页 |
·实验步骤 | 第25-30页 |
·ES 挤压的物理模拟 | 第30-32页 |
·实验目的 | 第30页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验原理及方法 | 第30-32页 |
·ES 工业挤压实验 | 第32-33页 |
·实验目的 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·金相实验 | 第33页 |
·实验目的 | 第33页 |
·实验步骤 | 第33页 |
·腐蚀剂的配制 | 第33页 |
·硬度试验 | 第33-34页 |
·实验目的 | 第33页 |
·实验原理及方法 | 第33-34页 |
·晶粒尺寸测量 | 第34页 |
·X-射线衍射分析 | 第34-35页 |
·实验目的 | 第34页 |
·实验设备及方法 | 第34-35页 |
·力学性能实验 | 第35页 |
·EBSD 实验 | 第35页 |
·实验目的 | 第35页 |
·实验步骤 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
3 ES 工艺物理模拟结果与分析 | 第36-43页 |
·ES 工艺物理模拟可行性研究 | 第36-37页 |
·ES 挤压的物理模拟 | 第37-41页 |
·金相观察 | 第37-39页 |
·组织不均匀的原因 | 第39-41页 |
·改进的ES 模具及其可行性分析 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
4 ES 工艺工业挤压实验研究 | 第43-68页 |
·ES 工艺工业挤压的可行性分析 | 第43-47页 |
·温度对ES 变形挤压力的影响 | 第44-45页 |
·速度对ES 变形挤压力的影响 | 第45-46页 |
·摩擦对ES 变形挤压力的影响 | 第46页 |
·挤压参数的确定 | 第46-47页 |
·ES 挤压后的模具状况 | 第47页 |
·ES 变形AZ31 镁合金的组织分析 | 第47-58页 |
·挤压后纵截面的组织演变 | 第48-52页 |
·挤压后横截面组织演变 | 第52-54页 |
·X-射线衍射实验结果分析 | 第54-56页 |
·EBSD 实验结果分析 | 第56-58页 |
·ES 变形AZ31 镁合金的力学性能 | 第58-66页 |
·显微硬度测试 | 第58-59页 |
·压缩性能分析 | 第59-60页 |
·拉伸性能分析 | 第60-62页 |
·拉压不对称性 | 第62页 |
·断口失效分析 | 第62-66页 |
·影响ES 成型组织和性能的主要因素 | 第66-67页 |
·内角Ф | 第66页 |
·挤压比 | 第66页 |
·挤压温度 | 第66页 |
·挤压速度 | 第66-67页 |
·润滑 | 第67页 |
·小结 | 第67-68页 |
5 AZ31 镁合金ES 工艺的形核机制和细化机理 | 第68-71页 |
·ES 变形对组织的影响及形核机制 | 第68-69页 |
·ES 变形过程中的动态再结晶机制 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
6 ES 挤压过程的有限元分析 | 第71-76页 |
·网格的变形行为 | 第71-72页 |
·应力分析 | 第72-73页 |
·应变分析 | 第73-74页 |
·应变速率分析 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
7 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
附录 作者攻读硕士期间发表的论文及申请的专利 | 第83页 |