摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 文献综述 | 第13-29页 |
1.2.1 镁及镁合金的力学性能 | 第13-14页 |
1.2.2 阻尼测量技术 | 第14-18页 |
1.2.3 纯镁及镁合金的阻尼性能和阻尼机制 | 第18-22页 |
1.2.4 镁合金阻尼性能的影响因素 | 第22-28页 |
1.2.5 阻尼镁合金的研究现状 | 第28-29页 |
1.3 课题任务 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-33页 |
第二章 试验过程及方法 | 第33-40页 |
2.1 试验的工艺路线 | 第33页 |
2.2 合金的配制 | 第33-34页 |
2.3 合金的熔炼及浇铸工艺 | 第34-35页 |
2.3.1 重力浇铸工艺 | 第34页 |
2.3.2 低压浇铸工艺 | 第34-35页 |
2.4 镁合金的挤压工艺 | 第35-36页 |
2.5 镁合金的轧制工艺 | 第36页 |
2.6 镁合金的热处理工艺 | 第36-37页 |
2.7 力学性能测试 | 第37页 |
2.8 阻尼性能测试 | 第37-38页 |
2.8.1 常用DMA 技术 | 第37-38页 |
2.8.2 DMA 实验模式 | 第38页 |
2.8.3 DMA 技术指标 | 第38页 |
2.9 微观分析 | 第38-39页 |
2.9.1 显微组织分析 | 第38页 |
2.9.2 相分析 | 第38-39页 |
2.9.3 化学成分分析 | 第39页 |
2.10 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 挤压工艺参数对ZK01 合金显微组织、力学和阻尼性能的影响 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 铸态合金的化学成分分析和相成分分析 | 第40-41页 |
3.2.1 化学成分分析 | 第40-41页 |
3.2.2 相成分分析 | 第41页 |
3.3 挤压温度对ZK01 合金显微组织、力学和阻尼性能的影响(挤压比为9.25) | 第41-46页 |
3.3.1 挤压温度对ZK01 合金显微组织的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 挤压温度对ZK01 合金力学性能的影响 | 第43页 |
3.3.3 挤压温度对ZK01 合金阻尼性能的影响 | 第43-46页 |
3.4 挤压比对ZK01 合金显微组织、力学和阻尼性能的影响(挤压温度300℃) | 第46-49页 |
3.4.1 挤压比对ZK01 合金显微组织的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 挤压比对ZK01 合金力学性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.3 挤压比对ZK01 合阻尼性能的影响 | 第48-49页 |
3.5 晶粒大小对ZK01 合金阻尼性能的影响机制 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第四章 退火工艺参数对ZK01 合金显微组织、力学和阻尼性能的影响 | 第53-74页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 固定挤压温度变挤压比后退火热处理对合金性能的影响 | 第53-64页 |
4.2.1 显微组织 | 第54-56页 |
4.2.2 力学性能 | 第56-59页 |
4.2.3 阻尼性能 | 第59-64页 |
4.3 固定挤压比变挤压温度后退火热处理对合金性能的影响 | 第64-72页 |
4.3.1 退火温度和时间对ZK01合金显微组织的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 退火温度和时间对ZK01合金力学性能的影响 | 第66-69页 |
4.3.3 退火温度和时间对ZK01合金阻尼性能的影响 | 第69-72页 |
4.4 挤压及退火工艺优化 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 晶粒取向和变形织构对合金阻尼性能的影响 | 第74-83页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 挤压态下晶粒取向对合金阻尼性能的影响 | 第74-76页 |
5.2.1 阻尼试样制备 | 第74-75页 |
5.2.2 阻尼性能 | 第75-76页 |
5.3 轧制态下晶粒取向对合金阻尼性能的影响 | 第76-81页 |
5.3.1 阻尼试样制备 | 第76-77页 |
5.3.2 阻尼性能分析 | 第77-78页 |
5.3.3 受力分析 | 第78-80页 |
5.3.4 结论 | 第80-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第六章 结论 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士期间发表论文、专利及所获奖励 | 第86页 |
硕士期间参与的项目和课题 | 第86页 |