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镁-铝-锌系镁合金的细晶轧制工艺及高温超塑性变形行为

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 选题意义第11-12页
    1.2 镁合金超塑性第12-13页
    1.3 镁合金超塑性的基本要求第13-14页
        1.3.1 晶粒尺寸第13页
        1.3.2 变形温度第13-14页
    1.4 镁合金超塑性变形机制第14-19页
        1.4.1 位错运动协调晶界滑移第15页
        1.4.2 动态再结晶调节晶界滑移第15-16页
        1.4.3 扩散蠕变协调晶界滑移第16-17页
        1.4.4 空洞调节晶界滑移第17-18页
        1.4.5 液相辅助调节晶界滑移第18-19页
    1.5 细晶超塑性镁合金工艺的研究现状第19-28页
        1.5.1 等通道转角挤压(ECAP)第19-20页
        1.5.2 累计叠轧(ARB)第20-22页
        1.5.3 大应变轧制(LSR)第22-23页
        1.5.4 双向扭转弯曲(ABRC)第23-24页
        1.5.5 搅拌摩擦(FSP)第24-25页
        1.5.6 异步轧制(DSR)第25-26页
        1.5.7 高压扭转(HPT)第26-28页
    1.6 研究内容第28-29页
第2章 实验方法第29-33页
    2.1 实验材料第29页
    2.2 轧制设备第29-30页
    2.3 实验方法第30页
    2.4 样品表征第30-32页
        2.4.1 物相分析第30页
        2.4.2 组织分析第30-31页
        2.4.3 力学性能测试第31-32页
    2.5 实验流程图第32-33页
第3章 细晶超塑性AZ91合金轧制工艺的研究第33-53页
    3.1 引言第33页
    3.2 细晶超塑性AZ91板材轧制工艺第33-41页
        3.2.1 轧制工艺优化第33-37页
        3.2.2 退火工艺优化第37-39页
        3.2.3 轧制性能第39-41页
    3.3 初始组织对轧制细晶超塑性AZ91合金组织及性能的影响第41-48页
        3.3.1 初始组织第41-43页
        3.3.2 轧制组织第43-46页
        3.3.3 力学性能第46-48页
    3.4 晶粒尺寸对轧制细晶超塑性AZ91合金组织及性能的影响第48-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 Al含量对轧制组织、力学性能及高温超塑性变形行为的影响第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 Al含量对轧制成形性的影响第53-55页
    4.3 Al含量对轧制板材组织的影响第55-57页
    4.4 Al相含量对轧制板材力学性能的影响第57-62页
        4.4.1 室温力学性能第57-59页
        4.4.2 高温力学性能第59-62页
    4.5 Al含量对轧制板材高温超塑性变形行为的影响第62-70页
        4.5.1 AZ91合金高温变形机制第62-68页
        4.5.2 Al含量对高温超塑性变形行为的影响第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-73页
参考文献第73-85页
作者简介及科研成果第85-87页
致谢第87页

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