摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 冠心病与介入治疗 | 第11-12页 |
1.2 血管支架的发展历程、分类及常用材料 | 第12-16页 |
1.2.1 血管支架发展历程 | 第12页 |
1.2.2 血管支架的分类及应用 | 第12-14页 |
1.2.3 制造血管支架的常用材料 | 第14-16页 |
1.3 血管支架性能指标及生物可降解支架 | 第16-18页 |
1.3.1 血管支架性能指标 | 第16-17页 |
1.3.2 生物可降解血管支架 | 第17-18页 |
1.4 镁合金的性能特点及应用 | 第18-21页 |
1.4.1 镁合金及其性能特点 | 第18-19页 |
1.4.2 镁合金的应用 | 第19-21页 |
1.5 镁合金的塑性变形特点及塑性变形工艺 | 第21-27页 |
1.5.1 镁合金的塑性变形特点 | 第21-22页 |
1.5.2 镁合金的塑性变形工艺 | 第22-26页 |
1.5.3 镁合金血管支架管材加工现状 | 第26-27页 |
1.6 本论文的研究意义与研究内容 | 第27-29页 |
1.6.1 本论文的研究意义 | 第27-28页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第28-29页 |
第2章 实验内容 | 第29-33页 |
2.1 技术路线 | 第29页 |
2.2 实验材料及实验设备 | 第29-30页 |
2.3 实验测试方法 | 第30-33页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第30-31页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第31-32页 |
2.3.3 管材尺寸测量 | 第32页 |
2.3.4 管材表粗糙度测量 | 第32-33页 |
第3章 AZ31镁合金细径薄壁管材轧制工艺研究 | 第33-43页 |
3.1 加工率ε的选择 | 第33-36页 |
3.1.1 加工率ε对AZ31镁合金管材组织的影响 | 第34-35页 |
3.1.2 加工率ε对AZ31镁合金管材力学性能的影响 | 第35-36页 |
3.2 Q值的选择 | 第36-39页 |
3.2.1 Q值对AZ31镁合金管材组织的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 Q值对AZ31镁合金管材力学性能的影响 | 第38-39页 |
3.3 其它工艺参数的选择 | 第39页 |
3.4 生产试制与结果 | 第39-41页 |
3.4.1 轧制工艺流程 | 第40页 |
3.4.2 实验结果 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 AZ31镁合金细径薄壁管材空心拉拔工艺研究 | 第43-49页 |
4.1 空心拉拔工艺的选择 | 第43页 |
4.2 生产试制与结果 | 第43-44页 |
4.2.1 空心拉拔工艺流程 | 第43-44页 |
4.2.2 实验结果 | 第44页 |
4.3 管材质量评价 | 第44-48页 |
4.3.1 管材尺寸精度及表面质量 | 第44-46页 |
4.3.2 管材力学性能 | 第46-47页 |
4.3.3 管材显微组织 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 AZ31镁合金细径薄壁管材游动芯头拉拔工艺初探 | 第49-63页 |
5.1 游动芯头拉拔原理 | 第49页 |
5.2 游动芯头实现稳定拉拔的条件 | 第49-51页 |
5.2.1 拉拔过程的稳定性 | 第49-50页 |
5.2.2 游动芯头在变形区的稳定性 | 第50-51页 |
5.3 游动芯头拉拔稳定性的影响因素 | 第51-54页 |
5.3.1 管坯质量对拉拔稳定性的影响 | 第51页 |
5.3.2 工艺参数对拉拔稳定性的影响 | 第51-53页 |
5.3.3 外模与游动芯头对拉拔稳定性的影响 | 第53-54页 |
5.4 游动芯头与外模的设计 | 第54-59页 |
5.4.1 AZ31镁合金管坯变形量的确定 | 第54-55页 |
5.4.2 AD/△S值的确定 | 第55-56页 |
5.4.3 外模与游动芯头设计时应注意的其他问题 | 第56-58页 |
5.4.4 外模与游动芯头设计图 | 第58-59页 |
5.5 生产试制与结果分析 | 第59-62页 |
5.5.1 实验工艺与操作步骤 | 第59-60页 |
5.5.2 实验结果与分析 | 第60-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |