摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 绪论 | 第7-22页 |
·镁及镁合金 | 第7-9页 |
·镁合金概述 | 第7-9页 |
·镁合金的主要变形机制 | 第9-14页 |
·镁合金的滑移 | 第9-10页 |
·镁合金的孪生 | 第10-14页 |
·镁合金的强化 | 第14-16页 |
·细品强化 | 第14-15页 |
·热处理强化 | 第15-16页 |
·织构影响 | 第16页 |
·镁合金塑性加工 | 第16-21页 |
·常规挤压 | 第16-18页 |
·静液挤压 | 第18-21页 |
·本文研究内容 | 第21-22页 |
2 实验方案与方法 | 第22-27页 |
·实验方案 | 第22页 |
·实验材料 | 第22-23页 |
·原始材料 | 第22-23页 |
·材料制备 | 第23页 |
·常规挤压 | 第23页 |
·静液挤压 | 第23页 |
·热处理实验 | 第23页 |
·时效处理 | 第23页 |
·固溶处理 | 第23页 |
·力学性能测试 | 第23-24页 |
·光学显微分析 | 第24-25页 |
·试样抛光腐蚀 | 第24页 |
·光学显微照片上晶粒尺寸的标定 | 第24-25页 |
·金相照片上孪晶的统计 | 第25页 |
·透射电子显微分析 | 第25-27页 |
3 力学实验结果与分析 | 第27-42页 |
·不同处理方式后材料的力学性能 | 第27-31页 |
·Mg-12Gd-3Y-0.5Zr合金挤压处理 | 第27-29页 |
·Mg-12Gd-3Y-0.5Zr合金的挤压+时效处理 | 第29-30页 |
·Mg-12Gd-3Y-0.5Zr合金的常规挤压+静液挤压(1.42)+时效处理 | 第30-31页 |
·综合力学性能分析 | 第31-41页 |
·时效影响 | 第32-36页 |
·细晶强化 | 第36-37页 |
·固溶强化 | 第37-38页 |
·静液挤压对力学性能的影响 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 孪生研究 | 第42-63页 |
·镁合金中主要孪生要素计算 | 第42-44页 |
·不同材料中的孪晶统计分析 | 第44-56页 |
·挤压态 | 第44-52页 |
·挤压态Mg-12Gd-3Y-0.5Zr合金中孪晶统计分析 | 第44-47页 |
·挤压态AZ31镁合金中孪晶统计分析 | 第47-49页 |
·挤压态Mg-12Gd-3Y-O.5Zr合金中孪晶统计分析 | 第49-52页 |
·常规挤压+时效态 | 第52-53页 |
·静液挤压过程中的孪晶 | 第53-56页 |
·孪生讨论与分析 | 第56-62页 |
·变形量(静液挤压比)对孪晶的影响 | 第56-57页 |
·变形温度对孪生的影响 | 第57-58页 |
·晶粒尺寸对孪生的影响 | 第58-59页 |
·孪生模式分析 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |