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Al/Mg/Al层合板的微观组织结构和热变形行为

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 金属基层合板第14-18页
        1.2.1 传统金属基层合板的制备第14-15页
        1.2.2 镁铝层合板的制备第15-17页
        1.2.3 镁铝层合板的热处理第17-18页
    1.3 金属材料的本构模型第18-21页
        1.3.1 常用金属材料的本构模型第18-20页
        1.3.2 镁铝合金的本构模型第20-21页
    1.4 层状复合板材的冲压成形行为第21-25页
        1.4.1 层状复合板材的胀形成形第21-24页
        1.4.2 层状复合板材的拉深成形第24-25页
    1.5 层状复合板材的织构第25-29页
        1.5.1 镁合金的织构研究现状第25-27页
        1.5.2 铝合金的织构研究现状第27-29页
    1.6 本文选题及研究内容第29-31页
        1.6.1 选题内容第29-30页
        1.6.2 研究内容第30-31页
    参考文献第31-41页
第二章 Al/Mg/Al层合板制备及研究方法第41-55页
    2.1 前言第41页
    2.2 Al/Mg/Al层合板的制备及热处理第41-44页
        2.2.1 实验原材料第41页
        2.2.2 Al/Mg/Al层合板的热轧及退火第41-44页
    2.3 实验方法第44-53页
        2.3.1 光学显微组织观察第44页
        2.3.2 SEM组织观察第44页
        2.3.3 TEM组织观察第44-45页
        2.3.4 EBSD织构分析第45页
        2.3.5 显微硬度测试第45页
        2.3.6 纳米压痕测试第45页
        2.3.7 室温单向拉伸实验第45-46页
        2.3.8 温热单向拉伸实验第46-49页
        2.3.9 胀形实验第49-52页
        2.3.10 拉深成形实验第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-55页
第三章 轧制态Al/Mg/Al层合板的组织结构和力学性能第55-71页
    3.1 前言第55页
    3.2 组元板的初始组织结构第55-60页
        3.2.1 AZ31组元基板的初始组织结构第55-58页
        3.2.2 5052 组元覆板初始组织结构第58-60页
    3.3 不同压下量Al/Mg/Al层合板的微观组织第60-66页
        3.3.1 压下量对Al/Mg/Al层合板的微观组织的影响第60-62页
        3.3.2 压下量对Al/Mg/Al层合板的微观组织的影响机制第62-66页
    3.4 不同压下量Al/Mg/Al层合板的性能第66-68页
        3.4.1 力学性能第66-67页
        3.4.2 显微硬度第67-68页
    3.5 本章小结第68页
    参考文献第68-71页
第四章 退火态Al/Mg/Al层合板的组织结构及力学性能第71-97页
    4.1 前言第71页
    4.2 退火条件对小变形层合板组织结构和力学性能的影响第71-82页
        4.2.1 退火条件对小变形层合板组织结构的影响第71-80页
        4.2.2 退火条件对小变形层合板力学性能的影响第80-82页
    4.3 退火条件对大变形层合板组织结构和力学性能的影响第82-87页
        4.3.1 退火条件对大变形层合板组织结构的影响第82-85页
        4.3.2 退火条件对大变形层合板力学性能的影响第85-87页
    4.4 最佳退火态层合板层界面结构第87-94页
    4.5 本章小结第94-96页
    参考文献第96-97页
第五章 Al/Mg/Al层合板的温热变形本构方程第97-121页
    5.1 前言第97页
    5.2 Al/Mg/Al层合板的流变应力-应变曲线第97-111页
        5.2.1 应变速率对流变应力的影响第103-107页
        5.2.2 变形温度对流变应力的影响第107-109页
        5.2.3 变形条件对应力指数的影响第109-111页
    5.3 Al/Mg/Al层合板的成形指标参数第111-114页
        5.3.1 Al/Mg/Al层合板的应变硬化指数第111页
        5.3.2 Al/Mg/Al层合板的塑性应变比第111-114页
    5.4 Al/Mg/Al层合板的温热塑性变形方程第114-117页
        5.4.1 变形激活能第114-115页
        5.4.2 峰值应变第115-117页
    5.5 本章小结第117页
    参考文献第117-121页
第六章 Al/Mg/Al层合板胀形成形行为第121-139页
    6.1 前言第121页
    6.2 Al/Mg/Al层合板成形极限图第121-123页
    6.3 Al/Mg/Al层合板胀形件的宏观分析第123-127页
    6.4 Al/Mg/Al层合板胀形件的微观分析第127-136页
        6.4.1 Al/Mg/Al层合板胀形件的界面行为第127-131页
        6.4.2 Al/Mg/Al层合板胀形件的织构第131-136页
    6.5 本章小结第136页
    参考文献第136-139页
第七章 Al/Mg/Al层合板的拉深成形行为第139-161页
    7.1 前言第139页
    7.2 Al/Mg/Al层合板的拉深成形性能第139-141页
    7.3 Al/Mg/Al层合板筒形件的宏观分析第141-143页
    7.4 Al/Mg/Al层合板筒形件的微观分析第143-158页
        7.4.1 Al/Mg/Al层合板筒形件的界面行为第143-148页
        7.4.2 Al/Mg/Al层合板筒形件的织构第148-158页
    7.5 本章小结第158-159页
    参考文献第159-161页
第八章 结论第161-163页
致谢第163-165页
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果第165-167页
论文的独创性说明及展望第167页

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