摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-54页 |
·引言 | 第16-18页 |
·镁及镁合金 | 第18-29页 |
·镁的特征和性质 | 第18-19页 |
·常用变形镁合金的分类 | 第19-21页 |
·镁及镁合金的塑性变形机制 | 第21-25页 |
·镁合金强韧化方法 | 第25-29页 |
·相关领域研究现状 | 第29-43页 |
·本构关系模型 | 第29-30页 |
·微观组织演化 | 第30-33页 |
·镁合金塑性成形技术 | 第33-37页 |
·热加工图 | 第37-38页 |
·变形镁合金研究进展 | 第38-43页 |
·选题依据及研究内容 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-54页 |
第二章 试验方案及研究方法 | 第54-63页 |
·技术路线 | 第54页 |
·试验材料的选取 | 第54-55页 |
·试验用原材料及辅助材料 | 第55页 |
·主要试验设备及检测仪器 | 第55-56页 |
·合金熔炼、浇注和挤压工艺 | 第56-60页 |
·常规熔炼与浇注工艺 | 第56-57页 |
·均匀化处理 | 第57-58页 |
·反挤压工艺 | 第58-60页 |
·分析测试方法 | 第60-62页 |
·显微组织观察 | 第60页 |
·电子背散射衍射(EBSD)分析 | 第60页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第60-61页 |
·力学性能测试 | 第61页 |
·热压缩实验 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第三章 ZK60合金的流变应力行为及Ce、Cu等元素的影响 | 第63-89页 |
·引言 | 第63-64页 |
·ZK60合金的应变-应力特征 | 第64-70页 |
·ZK60合金的流变特征 | 第64-68页 |
·Ce、Cu合金元素对ZK60的流变特性的影响 | 第68-70页 |
·本构关系方程的建立 | 第70-82页 |
·多步回归模型 | 第71-76页 |
·人工神经网络模型 | 第76-82页 |
·ZK60合金门槛应力值分析 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第四章 ZK60合金热加工图的构建 | 第89-114页 |
·引言 | 第89-90页 |
·热加工图理论 | 第90-93页 |
·失稳判据简介与对比分析 | 第93-96页 |
·Semiatin失稳区判据 | 第93-94页 |
·Gegel稳定区判据 | 第94页 |
·Malas稳定区判据 | 第94-95页 |
·Murthy失稳判据 | 第95页 |
·Alexander失稳判据 | 第95-96页 |
·ZK60合金的热加工图的构建与分析 | 第96-104页 |
·实验数据的修正 | 第96-97页 |
·功率耗散系数求解 | 第97-98页 |
·流变失稳参数求解 | 第98页 |
·热加工图的绘制 | 第98-104页 |
·添加合金元素后的热加工图分析 | 第104-108页 |
·合金的动态再结晶形核机制 | 第108-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-114页 |
第五章 合金元素与挤压工艺对组织和性能的影响 | 第114-152页 |
·引言 | 第114-115页 |
·合金元素添加对显微组织和织构的影响 | 第115-139页 |
·Ce添加对显微组织和织构的影响 | 第116-126页 |
·Ce添加对力学性能的影响 | 第126-129页 |
·Cu添加对显微组织和织构的影响 | 第129-136页 |
·Cu添加对力学性能的影响 | 第136-139页 |
·挤压工艺对组织和性能的影响 | 第139-146页 |
·挤压工艺对显微组织的影响 | 第140-144页 |
·挤压工艺对机械性能的影响 | 第144-146页 |
·本章小结 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-152页 |
第六章 结论 | 第152-156页 |
本文的主要创新点 | 第154页 |
对下一步研究的建议 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
攻读博士期间发表的论文、参与的科研项目及获得的奖励 | 第157-159页 |
附件:英文论文 | 第159-183页 |
学位论文评闻及答辩情况表 | 第183页 |