累积叠轧工艺对AZ31镁合金组织和力学性能的影响
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镁合金简介 | 第11-19页 |
1.2.1 镁合金分类 | 第12-13页 |
1.2.2 镁合金的应用 | 第13-15页 |
1.2.3 镁合金塑性变形机制 | 第15-19页 |
1.3 细晶强化概述 | 第19-24页 |
1.3.1 晶粒细化原理与方法 | 第20-21页 |
1.3.2 大塑性变形技术 | 第21-24页 |
1.4 累积叠轧技术原理与应用 | 第24-25页 |
1.5 本课题的研究目的、意义及内容 | 第25-28页 |
1.5.1 研究目的 | 第25页 |
1.5.2 研究意义 | 第25-26页 |
1.5.3 研究内容 | 第26-28页 |
第2章 试验方案及研究方法 | 第28-35页 |
2.1 试验材料 | 第28页 |
2.2 试验方案路线 | 第28-29页 |
2.3 试验方法 | 第29-30页 |
2.4 显微组织分析 | 第30-32页 |
2.4.1 金相观察 | 第30页 |
2.4.2 SEM观察 | 第30-31页 |
2.4.3 X射线衍射 | 第31-32页 |
2.5 力学性能测试 | 第32-35页 |
2.5.1 显微硬度测试 | 第32-33页 |
2.5.2 室温拉伸性能测试 | 第33页 |
2.5.3 界面结合质量评估方法 | 第33-35页 |
第3章 累积叠轧温度对组织和力学性能的影响 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 轧制温度对AZ31镁合金显微组织影响 | 第35-39页 |
3.2.1 显微组织 | 第35-38页 |
3.2.2 XRD分析 | 第38-39页 |
3.3 轧制温度对AZ31镁合金力学性能影响 | 第39-43页 |
3.3.1 拉伸性能 | 第39-40页 |
3.3.2 硬度分布 | 第40-41页 |
3.3.3 界面结合强度 | 第41-43页 |
3.4 结果讨论与分析 | 第43-45页 |
第4章 累积叠轧压下量对组织和力学性能的影响 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 压下量对AZ31镁合金显微组织影响 | 第45-48页 |
4.2.1 显微组织 | 第45-47页 |
4.2.2 XRD分析 | 第47-48页 |
4.3 压下量对AZ31镁合金力学性能影响 | 第48-52页 |
4.3.1 拉伸性能 | 第48-49页 |
4.3.2 硬度分布 | 第49-50页 |
4.3.3 界面结合强度 | 第50-52页 |
4.4 结果讨论与分析 | 第52-54页 |
第5章 累积叠轧循环道次对组织和力学性能的影响 | 第54-62页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 道次对AZ31镁合金显微组织影响 | 第54-57页 |
5.2.1 显微组织 | 第54-56页 |
5.2.2 XRD分析 | 第56-57页 |
5.3 道次对AZ31镁合金力学性能影响 | 第57-60页 |
5.3.1 拉伸性能 | 第57页 |
5.3.2 硬度分布 | 第57-58页 |
5.3.3 界面结合强度 | 第58-60页 |
5.4 结果讨论与分析 | 第60-62页 |
第6章 累积叠轧组织演变、界面结合及边裂机理探究 | 第62-70页 |
6.1 引言 | 第62页 |
6.2 组织演变与界面结合机理 | 第62-64页 |
6.3 边裂形成机理 | 第64-67页 |
6.3.1 剪切带的形成 | 第64-65页 |
6.3.2 边裂的产生 | 第65-67页 |
6.4 拉伸行为探究 | 第67-68页 |
6.5 结果讨论与分析 | 第68-70页 |
第7章 总结与展望 | 第70-72页 |
7.1 总结 | 第70-71页 |
7.2 展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |