中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-26页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 镁合金的研究现状与发展趋势 | 第11-14页 |
1.2.1 镁的性质 | 第11-12页 |
1.2.2 镁合金的研究动态 | 第12-14页 |
1.3 镁合金的塑性变形 | 第14-16页 |
1.4 断口形貌种类及其特征 | 第16-17页 |
1.5 动态塑性变形 | 第17-18页 |
1.6 疲劳变形 | 第18-23页 |
1.6.1 镁合金疲劳变形机制 | 第18-19页 |
1.6.2 镁合金疲劳裂纹的萌生及扩展机制 | 第19-23页 |
1.7 论文研究的主要工作 | 第23-26页 |
1.7.1 论文研究的目的 | 第23-24页 |
1.7.2 论文研究的主要内容 | 第24-26页 |
2 试验材料和试验方法 | 第26-34页 |
2.1 试验材料 | 第26-27页 |
2.2 试验方法 | 第27-29页 |
2.2.1 动态塑性变形 | 第27页 |
2.2.2 静态压缩变形 | 第27-28页 |
2.2.3 疲劳变形 | 第28-29页 |
2.3 分析测试技术 | 第29-34页 |
2.3.1 拉伸力学性能测试 | 第29-30页 |
2.3.2 光学显微镜测试 | 第30-31页 |
2.3.3 扫描电子显微镜测试 | 第31页 |
2.3.4 电子背散射衍射(EBSD)技术 | 第31-34页 |
3 动态塑形变形对AZ31镁合金微观组织、力学性能及断口形貌的影响 | 第34-46页 |
3.1 不同变形量动态塑性变形对于组织结构的影响 | 第35-38页 |
3.1.1 DPD不同变形量后宏观组织形貌 | 第35-36页 |
3.1.2 DPD不同变形量后微观组织形貌的EBSD表征 | 第36-37页 |
3.1.3 DPD不同变形量后微观织构演变规律 | 第37-38页 |
3.2 不同变形量动态塑性变形对于AZ31镁合金力学性能的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 不同变形量DPD后不同取向AZ31镁合金的应力—应变曲线 | 第38-39页 |
3.2.2 不同变形量DPD后不同取向AZ31镁合金的力学性能分析 | 第39-41页 |
3.3 不同变形量动态塑性变形后AZ31镁合金拉伸断口形貌 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-46页 |
4 静态压缩变形过程中AZ31镁合金微观组织、力学行为及断口形貌研究 | 第46-52页 |
4.1 静态压缩变形过程中AZ31镁合金微观组织织构的演变规律 | 第46-48页 |
4.1.1 静态压缩不同应变量的微观组织形貌的EBSD表征 | 第46-47页 |
4.1.2 静态压缩不同应变量的织构演变规律 | 第47-48页 |
4.2 AZ31镁合金静态压缩过程加工硬化行为分析 | 第48-49页 |
4.3 AZ31镁合金静态压缩断口形貌分析 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 高周疲劳变形对AZ31镁合金微观组织、力学性能及断口形貌的影响 | 第52-64页 |
5.1 不同取样方向对AZ31镁合金高周疲劳特征及力学性能的影响 | 第52-57页 |
5.1.1 AZ31镁合金疲劳前后宏观组织形貌 | 第52-53页 |
5.1.2 AZ31镁合金疲劳前后微观组织EBSD表征 | 第53-54页 |
5.1.3 AZ31镁合金疲劳前后微观织构演变 | 第54页 |
5.1.4 AZ31镁合金疲劳前后的取向差分布 | 第54-55页 |
5.1.5 AZ31镁合金疲劳前后的拉伸力学性能 | 第55-56页 |
5.1.6 AZ31镁合金疲劳后不同取向的疲劳断口形貌 | 第56-57页 |
5.2 不同循环次数对AZ31镁合金高周疲劳特征及力学性能的影响 | 第57-61页 |
5.2.1 AZ31镁合金疲劳前后微观组织EBSD表征 | 第57-58页 |
5.2.2 AZ31镁合金疲劳前后微观织构演变 | 第58-59页 |
5.2.3 AZ31镁合金疲劳前后的取向差分布 | 第59页 |
5.2.4 AZ31镁合金疲劳前后的拉伸力学性能 | 第59-60页 |
5.2.5 AZ31镁合金疲劳后不同取向的疲劳断口形貌 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-64页 |
6 结论 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
附录 | 第74页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |