摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·稀土镁合金 | 第15-16页 |
·变形镁合金 | 第16-17页 |
·含LPSO相变形镁合金 | 第17-20页 |
·显微组织 | 第17页 |
·力学性能 | 第17-20页 |
·镁合金的塑性变形行为 | 第20-23页 |
·滑移机制 | 第20-22页 |
·孪生机制 | 第22页 |
·织构对镁合金塑性变形的影响 | 第22-23页 |
·动态再结晶机制 | 第23页 |
·课题意义及研究内容 | 第23-26页 |
·课题研究意义 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-31页 |
·实验研究方案和技术路线 | 第26页 |
·实验材料的制备 | 第26-27页 |
·Mg-Dy-Zn合金的熔炼 | 第26-27页 |
·合金挤压工艺 | 第27页 |
·压缩试样的制备 | 第27页 |
·组织观察与分析 | 第27-30页 |
·光学显微组织观察 | 第27-29页 |
·XRD分析 | 第29页 |
·SEM-EDS观察和分析 | 第29页 |
·TEM观察和分析 | 第29-30页 |
·压缩性能测试 | 第30-31页 |
第3章 挤压Mg-Dy-Zn合金显微组织及压缩各向异性 | 第31-41页 |
·引言 | 第31页 |
·实验工艺 | 第31-32页 |
·Mg-Dy-Zn合金的显微组织 | 第32-35页 |
·金相组织 | 第32-33页 |
·扫描组织 | 第33-34页 |
·挤压合金中的的织构 | 第34-35页 |
·压缩力学性能各向异性 | 第35页 |
·挤压合金压缩断口和表面观察 | 第35-37页 |
·分析与讨论 | 第37-40页 |
·LPSO相的强化作用 | 第37-38页 |
·织构和孪生对力学性能的影响 | 第38-39页 |
·ED取向上LPSO相和孪晶对压缩变形行为所起的作用 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 应变速率和温度对挤压Mg-Dy-Zn合金压缩变形行为的影响 | 第41-56页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验工艺 | 第42页 |
·应变速率对挤压合金力学性能的影响 | 第42-47页 |
·应力应变曲线 | 第42-44页 |
·应变速率敏感系数 | 第44-46页 |
·应变硬化指数 | 第46-47页 |
·温度对挤压合金压缩性能的影响 | 第47-50页 |
·挤压合金变形后试样的表面观察 | 第50-51页 |
·挤压合金压缩变形后试样的显微组织 | 第51-53页 |
·挤压合金的变形机理 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 挤压Mg-Dy-Zn合金高温下显微组织演变 | 第56-67页 |
·引言 | 第56页 |
·实验工艺 | 第56页 |
·挤压合金的压缩应力-应变曲线 | 第56-57页 |
·压缩变形过程中微观组织观察 | 第57-63页 |
·不同压缩应变下的金相组织 | 第57-60页 |
·不同压缩应变下的扫描组织 | 第60-62页 |
·XRD分析 | 第62页 |
·透射组织分析 | 第62-63页 |
·分析与讨论 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67页 |
展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第77页 |