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Mg-Gd-Y-Al合金力学及阻尼性能的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究意义第11页
    1.2 阻尼材料概述第11-16页
        1.2.1 阻尼概念第11-12页
        1.2.2 阻尼的表征第12-14页
        1.2.3 阻尼性能的测试方法第14-15页
        1.2.4 高阻尼材料的分类第15-16页
    1.3 镁合金概述第16-21页
        1.3.1 镁合金的强化机制第16-19页
        1.3.2 镁合金的阻尼机制第19-21页
    1.4 研究内容第21-23页
第二章 实验内容及方法第23-32页
    2.1 技术路线第23页
    2.2 合金的配置第23-26页
        2.2.1 合金的成分设计第23-24页
        2.2.2 合金的配料与熔炼第24-26页
    2.3 合金的热处理及挤压工艺第26-27页
        2.3.1 合金的热处理工艺第26-27页
        2.3.2 合金的热挤压工艺第27页
    2.4 宏观性能测试第27-28页
        2.4.1 室温拉伸性能测试第27-28页
        2.4.2 阻尼性能测试第28页
        2.4.3 硬度测试第28页
    2.5 微观组织分析第28-29页
        2.5.1 金相观察第28-29页
        2.5.2 XRD 物相分析第29页
        2.5.3 扫描电子显微镜分析第29页
        2.5.4 化学成分测试第29页
    2.6 支架振动测试第29-31页
        2.6.1 实验支架及相关第29-30页
        2.6.2 实验设备第30页
        2.6.3 实验过程及测试结果分析第30-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 铸造 Al2RE/GWK 合金显微组织、力学与阻尼性能的研究第32-46页
    3.1 铸造合金成分及显微组织分析第32-37页
        3.1.1 合金的化学成分分析第32页
        3.1.2 As-cast 合金的显微组织第32-35页
        3.1.3 T4 态合金的显微组织第35-37页
        3.1.4 T6 态合金的显微组织第37页
    3.2 铸造合金的力学性能第37-39页
        3.2.1 室温力学性能第37-39页
        3.2.2 铸造合金的时效硬度第39页
    3.3 铸造合金的阻尼性能第39-45页
        3.3.1 阻尼-应变关系第39-41页
        3.3.2 阻尼-应力关系第41-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 挤压 Al2RE/GWK 合金显微组织、力学与阻尼性能的研究第46-82页
    4.1 挤压 Al2RE/GWK 合金的性能研究第46-68页
        4.1.1 显微组织分析第47-62页
        4.1.2 力学性能第62-63页
        4.1.3 阻尼性能第63-68页
    4.2 T5 态 Al2RE/GWK 挤压合金的性能研究第68-80页
        4.2.1 显微组织分析第68-72页
        4.2.2 力学性能第72-74页
        4.2.3 阻尼性能第74-80页
    4.3 本章小结第80-82页
第五章 镁合金阻尼支架振动实验研究第82-101页
    5.1 实验材料及方法第82-84页
        5.1.1 实验材料的选择第82-83页
        5.1.2 实验方法第83-84页
    5.2 2A14 铝合金的模态分析第84-89页
        5.2.1 稳态正弦激振第84-86页
        5.2.2 脉冲激振(锤击法)第86-89页
    5.3 镁合金支架的模态分析第89-95页
        5.3.1 稳态正弦激振第89-92页
        5.3.2 脉冲激振(锤击法)第92-95页
    5.4 镁/铝合金支架测试对比分析第95-99页
        5.4.1 整体阻尼性能的研究第95-97页
        5.4.2 镁铝合金的振动速率(振幅)研究第97-99页
    5.5 本章小结第99-101页
第六章 结论第101-103页
参考文献第103-106页
致谢第106-107页
攻读硕士期间的论文与专利第107-108页
附件第108页

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