摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1.绪论 | 第12-22页 |
1.1 变形镁合金概述 | 第12-15页 |
1.1.1 变形镁合金特点及性质 | 第12-13页 |
1.1.2 变形镁合金塑性变性理论 | 第13-14页 |
1.1.3 变形镁合金板材基面织构研究 | 第14-15页 |
1.2 镁合金板材特殊制备工艺 | 第15-21页 |
1.2.1 单向多道次弯曲工艺 | 第15-16页 |
1.2.2 双向反复弯曲工艺 | 第16-17页 |
1.2.3 累积叠轧工艺 | 第17页 |
1.2.4 连续剪切工艺 | 第17-18页 |
1.2.5 等径角轧制工艺 | 第18-19页 |
1.2.6 异步轧制工艺 | 第19-20页 |
1.2.7 等径角轧制-单道次弯曲变形工艺 | 第20-21页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第21-22页 |
2.实验方案及实验步骤 | 第22-28页 |
2.1 实验技术路线 | 第22-23页 |
2.2 实验设备以及实验材料 | 第23页 |
2.3 退火处理 | 第23页 |
2.4 等径角轧制-单道次弯曲变形工艺装置以及工作原理 | 第23-24页 |
2.5 ECAR-B板材制备 | 第24页 |
2.6 实验方法及分析过程 | 第24-28页 |
2.6.1 金相组织分析 | 第24-25页 |
2.6.2 晶粒取向分析 | 第25页 |
2.6.3 力学性能实验 | 第25-26页 |
2.6.4 室温杯突实验 | 第26-28页 |
3.等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材数值模拟研究 | 第28-46页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 等径角轧制-单道次弯曲变形工艺有限元模拟 | 第28-30页 |
3.2.1 有限元分析以及模拟模型的选取 | 第28-29页 |
3.2.2 有限元模拟中边界条设置 | 第29-30页 |
3.3 等径角轧制-单道次弯曲变形工艺有限元模拟结果与分析 | 第30-44页 |
3.3.1 剪切内侧倒角半径 | 第30-33页 |
3.3.2 模具通道间隙 | 第33-37页 |
3.3.3 模具压下量 | 第37页 |
3.3.4 轧制温度 | 第37-38页 |
3.3.5 弯曲圆角半径 | 第38-39页 |
3.3.6 板材质量及断裂机理分析 | 第39-44页 |
3.4 等径角轧制-单道次弯曲变形工艺模具结构优化 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4.不同工艺参数对等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材组织与性能的影响 | 第46-64页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 速度对等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材组织与性能的影响 | 第46-50页 |
4.2.1 微观组织分析 | 第46-47页 |
4.2.2 晶粒取向分析 | 第47-49页 |
4.2.3 力学性能分析 | 第49-50页 |
4.3 温度对等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材组织与性能的影响 | 第50-54页 |
4.3.1 微观组织分析 | 第50-51页 |
4.3.2 晶粒取向分析 | 第51-53页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第53-54页 |
4.4 压下量对等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材组织与性能的影响 | 第54-58页 |
4.4.1 微观组织分析 | 第54-56页 |
4.4.2 晶粒取向分析 | 第56-57页 |
4.4.3 力学性能分析 | 第57-58页 |
4.5 通道间隙对等径角轧制-单道次弯曲变形AZ31镁合金板材组织与性能的影响 | 第58-62页 |
4.5.1 微观组织分析 | 第58-60页 |
4.5.2 晶粒取向分析 | 第60-61页 |
4.5.3 力学性能分析 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
5.等径角轧制-单道次弯曲变形工艺优化及其镁合金板材微观组织与织构演变 | 第64-76页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 微观组织分析 | 第64-67页 |
5.3 织构分析 | 第67-71页 |
5.4 力学性能及成形性能分析 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-76页 |
6.结论与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第84页 |