AZ31镁合金的变形行为及孪生机理研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·镁合金变形理论及成形工艺 | 第12-17页 |
·变形镁合金塑性变形理论 | 第12-14页 |
·变形镁合金织构 | 第14-15页 |
·镁合金的成形工艺 | 第15-17页 |
·镁合金的动态再结晶 | 第17-19页 |
·动态再结晶的类型及作用 | 第17-18页 |
·影响动态再结晶的因素 | 第18-19页 |
·镁合金孪生研究现状 | 第19-24页 |
·孪生的类型及相关知识 | 第19-21页 |
·早期对孪生模式的预测 | 第21页 |
·孪生产生机理的研究 | 第21-23页 |
·影响镁合金孪生的主要因素 | 第23-24页 |
·本研究的意义和主要内容 | 第24-27页 |
·意义 | 第24-25页 |
·内容 | 第25-27页 |
2 挤压态 AZ31 镁合金的组织及性能 | 第27-51页 |
·引言 | 第27页 |
·AZ31 挤压棒材实验 | 第27-38页 |
·实验过程 | 第27-29页 |
·挤压温度对显微组织的影响 | 第29-32页 |
·组织对力学性能的影响 | 第32-34页 |
·分析与讨论 | 第34-38页 |
·AZ31 挤压板材实验 | 第38-49页 |
·挤压板材的压缩行为 | 第39-45页 |
·挤压板材的拉伸行为 | 第45-48页 |
·分析和讨论 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
3 AZ31 镁合金的室温压缩行为 | 第51-65页 |
·引言 | 第51页 |
·实验过程 | 第51-53页 |
·AZ31 镁合金的组织及性能 | 第53-59页 |
·金相组织观察 | 第53-55页 |
·XRD 分析 | 第55-57页 |
·EBSD 分析 | 第57-59页 |
·退火试样的压缩性能测试 | 第59-62页 |
·分析与讨论 | 第62-64页 |
·应变对显微组织的影响 | 第62页 |
·组织对压缩性能的影响 | 第62-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
4 镁合金拉伸孪生中的原子运动研究 | 第65-79页 |
·引言 | 第65页 |
·HCP 直角坐标系的建立 | 第65-69页 |
·拉伸孪生原子位移矢量的计算 | 第69-72页 |
·原子群单元模型的提出 | 第72-76页 |
·QPAG 原子群旋转角度的计算 | 第76页 |
·小结 | 第76-79页 |
5 镁合金压缩孪生中的原子运动研究 | 第79-93页 |
·引言 | 第79页 |
·Ⅰ 型压缩孪生中原子的运动规律 | 第79-84页 |
·Ⅰ型压缩孪生中原子位移矢量的计算 | 第79-81页 |
·Ⅰ 型压缩孪生原子群模型的建立 | 第81-84页 |
·Ⅱ 型压缩孪生中原子的运动规律 | 第84-89页 |
·Ⅱ 型压缩孪生中原子位移矢量的计算 | 第84-87页 |
·Ⅱ 型压缩孪生原子群模型的建立 | 第87-89页 |
·讨论 | 第89-91页 |
·小结 | 第91-93页 |
6 QPAG 原子群模型的应用 | 第93-113页 |
·引言 | 第93页 |
·原子群单元的传递性 | 第93-100页 |
·拉伸孪生中QPAG 单元的传递 | 第93-96页 |
·I 型压缩孪生中 QPAG 单元的传递 | 第96-98页 |
·层错对孪生的影响 | 第98-100页 |
·孪生、基面滑移及晶界运动的相互影响 | 第100-103页 |
·基面滑移对晶界运动的影响 | 第100-102页 |
·孪晶界原子排列的特点 | 第102-103页 |
·各种变形方式中的 ε 计算 | 第103-110页 |
·拉伸孪生中ε的计算 | 第104-105页 |
·Ⅰ 型压缩孪生ε的计算 | 第105-106页 |
·Ⅱ 型压缩孪生ε的计算 | 第106-108页 |
·基面滑移ε的计算 | 第108-109页 |
·分析与讨论 | 第109-110页 |
·小结 | 第110-113页 |
7 总结与展望 | 第113-117页 |
·主要结论 | 第113-115页 |
·研究工作的创新点 | 第115-116页 |
·研究工作的前景展望 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
附录 | 第131页 |