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WE43A镁合金凝固过程偏析及热裂研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第18-33页
    1.1 课题背景及研究意义第18-19页
    1.2 稀土镁合金的发展及应用第19-23页
        1.2.1 稀土镁合金发展现状第19-20页
        1.2.2 稀土镁合金的应用第20-21页
        1.2.3 稀土镁合金的优缺点第21页
        1.2.4 WE43A镁合金中各元素的组成及作用第21-23页
    1.3 稀土镁合金凝固过程中的偏析缺陷第23-27页
        1.3.1 偏析的定义及分类第23-24页
        1.3.2 镁合金宏观偏析研究进展第24-26页
        1.3.3 镁合金微观偏析研究进展第26-27页
    1.4 稀土镁合金凝固过程中的热裂缺陷第27-31页
        1.4.1 铸造热裂纹的主要影响因素第28-30页
        1.4.2 铸造热裂缺陷研究现状第30-31页
    1.5 本文的主要研究内容第31-33页
第2章 试验材料及方法第33-44页
    2.1 试验工艺流程第33页
    2.2 试验材料及制备第33-34页
        2.2.1 试验材料第33-34页
        2.2.2 合金的制备第34页
    2.3 宏观偏析物理模拟设计第34-38页
        2.3.1 验证无固相移动三传数学模型的试验设计第34-36页
        2.3.2 验证考虑固相移动两相流模型的试验设计第36-38页
    2.4 双级均匀化热处理工艺设计第38-39页
        2.4.1 一级均匀化热处理优化方案第38-39页
        2.4.2 双级均匀化热处理优化方案第39页
    2.5 热裂试验第39-41页
        2.5.1 热裂测试方法第39-40页
        2.5.2 热裂试验方案设计第40-41页
        2.5.3 型砂强度测试第41页
    2.6 合金的显微组织和物相分析第41-42页
        2.6.1 金相观察第41-42页
        2.6.2 SEM观察第42页
        2.6.3 X射线衍射分析第42页
    2.7 力学性能测试第42-44页
        2.7.1 合金硬度测试第42页
        2.7.2 拉伸测试第42-44页
第3章 WE43A镁合金凝固过程宏观偏析研究第44-78页
    3.1 引言第44页
    3.2 基于体积平均技术的宏观三传模型第44-64页
        3.2.1 数学建模方程第45-46页
        3.2.2 数值计算方法第46-47页
        3.2.3 相图信息和溶质膨胀系数计算第47-49页
        3.2.4 初始条件及边界条件第49页
        3.2.5 WE43A镁合金宏观三传模型的试验验证第49-62页
        3.2.6 晶粒的尺寸效应对铸件宏观偏析的影响第62-64页
    3.3 考虑固相移动的两相流模型第64-76页
        3.3.1 数学建模方程第65-67页
        3.3.2 数值计算方法第67-69页
        3.3.3 两相流模型的试验验证第69-76页
    3.4 本章小结第76-78页
第4章 均匀化热处理对WE43A镁合金微观偏析的影响第78-99页
    4.1 引言第78页
    4.2 WE43A镁合金铸态组织第78-79页
    4.3 一级均匀化热处理对WE43A镁合金组织及性能的影响第79-89页
        4.3.1 一级均匀化时间及温度对合金组织的影响第79-84页
        4.3.2 一级均匀化处理对第二相形貌及分布的影响第84-87页
        4.3.3 一级均匀化热处理对合金性能的影响第87-89页
    4.4 双级均匀化热处理对WE43A镁合金组织及性能的影响第89-93页
        4.4.1 双级均匀化时间对合金组织的影响第89-91页
        4.4.2 双级均匀化温度对合金组织的影响第91-92页
        4.4.3 双级均匀化对合金性能的影响第92-93页
    4.5 WE43A镁合金的强化机制第93-94页
    4.6 WE43A镁合金的断裂行为第94-98页
    4.7 本章小结第98-99页
第5章 WE43A镁合金凝固过程热裂影响因素研究第99-118页
    5.1 引言第99页
    5.2 砂型强度对WE43A镁合金热裂的影响第99-107页
        5.2.1 砂型性能分析第99-100页
        5.2.2 砂型强度对受约束棒热裂的影响第100-102页
        5.2.3 砂型强度对受约束棒组织的影响第102-107页
    5.3 铸件变截面尺寸对WE43A镁合金热裂的影响第107-112页
        5.3.1 变截面尺寸对受约束棒热裂的影响第107-109页
        5.3.2 变截面尺寸对受约束棒组织的影响第109-112页
    5.4 浇注温度对WE43A镁合金热裂的影响第112-117页
        5.4.1 浇注温度对受约束棒热裂的影响第112-115页
        5.4.2 浇注温度对受约束棒组织的影响第115-117页
    5.5 本章小结第117-118页
结论第118-120页
创新点第120页
建议和展望第120-121页
参考文献第121-134页
附录1第134-137页
附录2第137-142页
攻读学位期间发表的学术论文第142-143页
致谢第143页

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