摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镁及镁的性质 | 第11-13页 |
1.3 镁合金强化机制 | 第13-14页 |
1.4 镁合金的合金化 | 第14-15页 |
1.5 Mg-Zn-Y合金中的准晶相 | 第15页 |
1.6 镁合金的高压凝固 | 第15-18页 |
1.6.1 高压技术以及高压设备 | 第15-16页 |
1.6.2 高压对合金凝固参数的影响 | 第16-18页 |
1.6.3 高压凝固在材料学的应用现状 | 第18页 |
1.7 镁合金塑性变形机制 | 第18-20页 |
1.7.1 位错滑移 | 第18-19页 |
1.7.2 孪生 | 第19页 |
1.7.3 镁合金变形过程中的动态再结晶 | 第19-20页 |
1.8 研究的内容和意义 | 第20-22页 |
1.8.1 选题意义 | 第20页 |
1.8.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验材料、设备及方法 | 第22-31页 |
2.1 技术路线 | 第22页 |
2.2 实验材料的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 试验合金的成分设计方案 | 第22-23页 |
2.2.2 实验材料 | 第23-24页 |
2.3 实验设备 | 第24-26页 |
2.3.1 镁合金原料制备设备 | 第24-25页 |
2.3.2 高压凝固设备 | 第25页 |
2.3.3 热压缩模拟试验设备 | 第25-26页 |
2.4 实验过程 | 第26-29页 |
2.4.1 Mg-Zn-Y镁合金坯料熔炼过程 | 第26-27页 |
2.4.2 Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金的均匀化处理 | 第27页 |
2.4.3 高压凝固实验过程 | 第27-29页 |
2.4.4 热压缩实验过程 | 第29页 |
2.5 实验合金的测试分析方法 | 第29-31页 |
2.5.1 金相显微组织观察 | 第29页 |
2.5.2 物相分析 | 第29页 |
2.5.3 热压缩性能测试 | 第29-30页 |
2.5.4 扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析 | 第30页 |
2.5.5 背散电子射衍射(EBSD)分析 | 第30-31页 |
第3章 Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金高压凝固组织分析 | 第31-43页 |
3.1 常规铸造Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金凝固组织分析 | 第31-35页 |
3.1.1 Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金平衡凝固条件下热力学计算 | 第31-32页 |
3.1.2 常规铸造下Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金凝固组织 | 第32-35页 |
3.2 高压凝固Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金凝固组织分析 | 第35-42页 |
3.2.1 高压凝固对Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金凝固组织细化的影响 | 第35-38页 |
3.2.2 高压凝固对Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金相组成的影响 | 第38-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热变形行为 | 第43-67页 |
4.1 常规铸造Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩变形行为 | 第43-52页 |
4.1.1 常规铸造Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩应力-应变曲线 | 第43-44页 |
4.1.2 常规铸造Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩后形变组织形貌 | 第44-50页 |
4.1.3 常规铸造Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩形变组织演变 | 第50-52页 |
4.2 高压凝固Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩变形行为 | 第52-59页 |
4.2.1 高压凝固Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩曲线特征 | 第52-53页 |
4.2.2 高压凝固Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热压缩后组织 | 第53-59页 |
4.3 Mg_(95.50)Zn_(3.71)Y_(0.79)合金热塑性变形本构方程 | 第59-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |