摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 微塑变的研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 微塑变的测试方法 | 第9-10页 |
1.2.2 金属材料微塑变的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 镁合金微塑变的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金与 LPSO 研究现状 | 第13-14页 |
1.4 研究现状分析 | 第14-15页 |
1.5 主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第17-21页 |
2.1 试验材料 | 第17页 |
2.2 试验流程 | 第17-18页 |
2.3 试验方法 | 第18-21页 |
2.3.1 铸态合金和挤压态合金的热处理 | 第18页 |
2.3.2 单向拉伸试验 | 第18页 |
2.3.3 循环拉伸试验 | 第18-19页 |
2.3.4 光学显微组织观察 | 第19页 |
2.3.5 扫描电子显微镜观察 | 第19页 |
2.3.6 XRD 分析 | 第19-20页 |
2.3.7 织构测试 | 第20页 |
2.3.8 TEM 显微组织观察 | 第20-21页 |
第3章 铸造 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金微屈服行为 | 第21-40页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 铸造 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金的显微组织 | 第21-28页 |
3.2.1 铸态 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金显微组织 | 第21-22页 |
3.2.2 固溶态 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金显微组织 | 第22-24页 |
3.2.3 退火态 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金显微组织 | 第24-27页 |
3.2.4 时效态 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金显微组织 | 第27-28页 |
3.3 铸造 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金单向拉伸微屈服行为 | 第28-33页 |
3.3.1 应力与塑性应变关系 | 第29-30页 |
3.3.2 加工硬化速率变化 | 第30-32页 |
3.3.3 微屈服强度变化 | 第32-33页 |
3.4 铸造 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金循环拉伸微屈服行为 | 第33-38页 |
3.4.1 滞弹性应变的变化 | 第36页 |
3.4.2 残余塑性应变的变化 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金微屈服行为 | 第40-61页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 挤压 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金时效处理 | 第40-41页 |
4.3 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金的显微组织 | 第41-42页 |
4.3.1 挤压 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金金相显微组织 | 第41页 |
4.3.2 挤压 Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.4Zr-0.2Ca 合金 SEM 显微组织 | 第41-42页 |
4.4 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金单向拉伸微屈服行为 | 第42-51页 |
4.4.1 屈服平台 | 第46-48页 |
4.4.2 塑性应变变化 | 第48页 |
4.4.3 加工硬化速率变化 | 第48-50页 |
4.4.4 微屈服强度变化 | 第50-51页 |
4.5 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金循环拉伸微屈服行为 | 第51-56页 |
4.5.1 滞弹性应变变化 | 第53-54页 |
4.5.2 残余塑性应变的变化 | 第54-56页 |
4.6 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金微塑变各向异性 | 第56-59页 |
4.6.1 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金单向拉伸微屈服行为 | 第56-57页 |
4.6.2 挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金循环拉伸微屈服行为 | 第57-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68页 |