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铸造高强耐热Mg-Gd-Y-Zr合金显微组织和力学行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 镁及镁合金概述第14-20页
        1.1.1 镁的基本性质第14-17页
        1.1.2 镁的合金化、分类及用途第17-18页
        1.1.3 镁合金的优缺点第18-20页
    1.2 高强耐热稀土镁合金第20-24页
        1.2.1 Mg-RE合金的发展由来第20-22页
        1.2.2 稀土元素的分类第22页
        1.2.3 Mg-RE合金的发展及现状第22-24页
    1.3 Mg-Gd-Y-Zr镁合金的研究现状第24-31页
        1.3.1 高强耐热机理第24-26页
        1.3.2 合金成分调控第26-27页
        1.3.3 热处理调控第27-28页
        1.3.4 变形条件的影响第28-29页
        1.3.5 Mg-Gd-Y-Zr合金研究现状第29-31页
    1.4 镁合金的塑性变形机制第31-35页
        1.4.1 滑移第31-33页
        1.4.2 孪生第33-35页
    1.5 稀土元素对镁合金塑性变形的影响第35-38页
        1.5.1 弱化织构第35-36页
        1.5.2 促进非基面滑移第36-38页
    1.6 稀土镁合金中的回复第38-39页
    1.7 本文研究背景、意义和研究内容第39-40页
第二章 GdY含量和热处理对Mg-Gd-Y-Zr系合金组织和力学性能的影响第40-68页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 试验方法及过程第41-43页
        2.2.1 材料制备第41页
        2.2.2 热处理第41-42页
        2.2.3 力学测试第42页
        2.2.4 显微组织观察第42-43页
    2.3 固溶处理对组织和力学性能的影响第43-52页
        2.3.1 铸态组织第43-45页
        2.3.2 固溶处理过程中的组织演变第45-48页
        2.3.3 固溶态合金中方块相的物相鉴定及特征分析第48-51页
        2.3.4 优化的固溶处理工艺第51-52页
    2.4 时效处理对室温拉伸力学行为的影响第52-63页
        2.4.1 时效温度和时间对组织和力学性能的影响第52-57页
        2.4.2 时效处理对加工硬化影响讨论第57-63页
    2.5 Gd\Y含量对组织和力学性能的影响第63-66页
        2.5.1 三种合金成分的微观组织比较第63-64页
        2.5.2 三种成分的合金力学性能的比较第64-66页
    2.6 本章小结第66-68页
第三章 应变速率对Mg-Gd-Y-Zr合金室温拉伸力学行为的影响第68-92页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 试验方法及过程第69-71页
        3.2.1 材料第69-70页
        3.2.2 拉伸测试第70页
        3.2.3 滑移迹线法分析激活的滑移系第70-71页
        3.2.4 微观组织观察第71页
    3.3 初始微观组织和反常的应变速率效应力学现象第71-75页
    3.4 不同应变速率拉伸的微观组织演化第75-81页
    3.5 高应变速率下高塑性的变形机制分析第81-86页
        3.5.1 位错对镁合金塑性的贡献第81-82页
        3.5.2 位错之间的交互作用第82-83页
        3.5.3 位错与晶界的交互作用第83-86页
    3.6 Mg-Gd-Y-Zr合金反常应变速率效应的机理分析第86-90页
        3.6.1 高应变速率拉伸时锥面滑移大量启动的原因第86-88页
        3.6.2 反常应变速率效应的机理第88-90页
    3.7 本章小结第90-92页
第四章 Mg-Gd-Y-Zr合金室温拉伸与压缩力学行为对比研究第92-112页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 试验方法及过程第93-94页
    4.3 Mg-Gd-Y-Zr合金拉压力学行为及微观组织演变比较第94-100页
        4.3.1 初始显微组织第94-95页
        4.3.2 拉伸和压缩应力应变曲线第95-96页
        4.3.3 拉伸和压缩微观组织演变第96-99页
        4.3.4 拉伸和压缩的断裂行为第99-100页
    4.4 Mg-Gd-Y-Zr合金拉伸和压缩的应变速率相关性比较第100-101页
    4.5 分析和讨论第101-111页
        4.5.1 铸造随机取向Mg-Gd-Y-Zr合金不存在拉压屈服不对称性第101-102页
        4.5.2 拉压塑性变形行为及应变速率敏感性不同的原因分析第102-111页
    4.6 本章小结第111-112页
第五章 Mg-Gd-Y-Zr合金的中高温力学行为及组织演变规律第112-138页
    5.1 引言第112-113页
    5.2 试验方法及过程第113页
    5.3 Mg-Gd-Y-Zr合金的中高温力学行为第113-126页
        5.3.1 中温塑性下降现象第113-117页
        5.3.2 断裂形貌第117-120页
        5.3.3 中温塑性下降机理分析第120-126页
    5.4 初始组织改变对Mg-Gd-Y-Zr合金中高温力学行为的影响第126-137页
        5.4.1 具有大量孪晶初始组织的Mg-Gd-Y-Zr合金的超塑性行为第126-134页
        5.4.2 孪晶超塑性变形机制第134-137页
    5.5 本章小结第137-138页
第六章 总结论第138-140页
参考文献第140-168页
附录第168-172页
攻读博士期间学术成果及获得奖励第172-174页
致谢第174-176页
作者简介第176页

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