中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-39页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镁合金的塑性变形机制 | 第11-14页 |
1.2.1 滑移 | 第12-13页 |
1.2.2 孪生 | 第13-14页 |
1.3 镁合金塑性变形时的组织与织构 | 第14-18页 |
1.3.1 镁合金织构 | 第14-15页 |
1.3.2 镁合金的动态再结晶 | 第15-18页 |
1.4 镁合金的组织控制 | 第18-36页 |
1.4.1 织构调控 | 第18-28页 |
1.4.2 细化晶粒 | 第28-36页 |
1.5 本文的研究目的、意义与内容 | 第36-37页 |
1.5.1 本文的研究目的与意义 | 第36页 |
1.5.2 主要内容 | 第36-37页 |
1.6 主要成果及创新点 | 第37-39页 |
2 实验方法 | 第39-45页 |
2.1 实验材料 | 第39页 |
2.2 微观组织分析 | 第39-40页 |
2.2.1 金相显微组织分析 | 第39页 |
2.2.2 X射线衍射分析(X-ray diffraction,XRD) | 第39页 |
2.2.3 电子背散射衍射分析(EBSD) | 第39-40页 |
2.3 力学性能测试 | 第40-42页 |
2.4 Erichsen杯突试验 | 第42-45页 |
3 连续弯曲变形对AZ31B镁合金板材组织与性能的影响 | 第45-63页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验材料及方法 | 第45-47页 |
3.3 弯曲角度对AZ31B镁合金板材微观组织与塑性的影响 | 第47-54页 |
3.3.1 微观组织演变 | 第48-51页 |
3.3.2 力学性能 | 第51-54页 |
3.4 单道次内不同的应变量对AZ31B镁合金板材性能的影响 | 第54-57页 |
3.4.1 微观组织演变 | 第55-56页 |
3.4.2 力学性能 | 第56-57页 |
3.5 弯曲道次对AZ31B镁合金板材微观组织与性能的影响 | 第57-60页 |
3.5.1 微观组织演变 | 第57-59页 |
3.5.2 力学性能 | 第59-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-63页 |
4 累积挤压变形对AZ31B镁合金组织与力学性能的影响 | 第63-97页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 累积挤压变形道次对AZ31B镁合金组织与力学性能的影响 | 第64-77页 |
4.2.1 实验材料及方法 | 第64-66页 |
4.2.2 微观组织与织构的演变规律 | 第66-75页 |
4.2.3 力学性能 | 第75-77页 |
4.3 累积挤压变形温度对AZ31B镁合金板材组织与性能的影响 | 第77-82页 |
4.3.1 实验材料及方法 | 第77-78页 |
4.3.2 微观组织演变 | 第78-81页 |
4.3.3 力学性能 | 第81-82页 |
4.4 累积挤压变形变形方向对AZ31B镁合金组织与性能的影响 | 第82-88页 |
4.4.1 实验材料与方法 | 第82-83页 |
4.4.2 微观组织演变 | 第83-87页 |
4.4.3 力学性能 | 第87-88页 |
4.5 累积挤压变形初始取向对AZ31B镁合金组织与性能的影响 | 第88-94页 |
4.5.1 实验材料与方法 | 第89-90页 |
4.5.2 微观组织演变 | 第90-93页 |
4.5.3 力学性能 | 第93-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-97页 |
5 AZ31B镁合金板材累积挤压工艺优化 | 第97-115页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 累积挤压工艺的模外冷却优化 | 第97-104页 |
5.2.1 实验材料与方法 | 第97-98页 |
5.2.2 微观组织演变 | 第98-101页 |
5.2.3 力学性能 | 第101-104页 |
5.3 累积挤压工艺的模内冷却优化 | 第104-109页 |
5.3.1 实验材料与方法 | 第104-105页 |
5.3.2 微观组织演变 | 第105-109页 |
5.4 累积挤压工艺的模外冷却与模内冷却的联合优化 | 第109-113页 |
5.4.1 实验材料与方法 | 第109页 |
5.4.2 微观组织观察 | 第109-112页 |
5.4.3 力学性能 | 第112-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-115页 |
6 结论 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-137页 |
附录 | 第137-138页 |
A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第137-138页 |
B.作者申请的发明专利 | 第138页 |