摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
·压铸镁合金 | 第11-18页 |
·压铸镁合金的特点及分类 | 第11-15页 |
·压铸镁合金的应用 | 第15-18页 |
·镁合金压铸的研究现状和发展趋势 | 第18-23页 |
·镁合金的压铸工艺 | 第18-20页 |
·镁合金的压铸技术 | 第20-22页 |
·镁合金的压铸设备 | 第22-23页 |
·镁合金压铸的充型过程数值模拟 | 第23-31页 |
·数值模拟的发展概况 | 第23-27页 |
·充型过程数值模拟的理论基础 | 第27-31页 |
·本课题的意义和研究内容 | 第31-33页 |
第二章 Mg-Al-Nd合金的显微组织 | 第33-44页 |
·实验材料与方法 | 第33-34页 |
·实验材料及设备 | 第33页 |
·Mg-Al-Nd合金的制备 | 第33-34页 |
·Mg-Al-Nd合金的热处理 | 第34页 |
·Mg-Al-Nd合金的显微组织观察 | 第34页 |
·铸态Mg-Al-Nd合金的显微组织 | 第34-39页 |
·原始铸态Mg-Al-Nd合金的显微组织 | 第34-35页 |
·铸态Mg-Al-Nd合金固溶处理后的显微组织 | 第35-39页 |
·压铸态Mg-Al-Nd合金的显微组织 | 第39-43页 |
·原始压铸态Mg-Al-Nd合金的显微组织 | 第39-40页 |
·压铸态Mg-Al-Nd合金固溶处理后的显微组织 | 第40-41页 |
·压铸态Mg-Al-Nd合金固溶+时效处理后的显微组织 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 Mg-Al-Nd合金的拉伸性能 | 第44-61页 |
·实验材料及方法 | 第44页 |
·实验材料的成分及制备 | 第44页 |
·拉伸性能测试 | 第44页 |
·铸态Mg-Al-Nd合金的拉伸性能 | 第44-53页 |
·不同处理状态下铸态Mg-Al-Nd合金的拉伸性能 | 第44-48页 |
·不同热处理艺对铸态Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第48-51页 |
·冷却方式对铸态Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第51-53页 |
·压铸态Mg-Al-Nd合金的拉伸性能 | 第53-58页 |
·不同处理状态下压铸态Mg-Al-Nd合金的拉伸性能 | 第53-56页 |
·热处理对压铸态Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第56-58页 |
·讨论 | 第58-59页 |
·稀土元素Nd对Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第58页 |
·固溶处理对Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第58-59页 |
·时效处理对Mg-Al-Nd合金拉伸性能的影响 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 压铸态Mg-Al-Nd合金的低周疲劳行为 | 第61-74页 |
·实验材料及方法 | 第61页 |
·实验材料 | 第61页 |
·低周疲劳实验 | 第61页 |
·断口形貌分析 | 第61页 |
·压铸态Mg-Al-Nd合金的低周疲劳行为 | 第61-71页 |
·循环应力响应行为 | 第61-63页 |
·低周疲劳寿命行为 | 第63-67页 |
·循环应力—应变行为 | 第67-69页 |
·疲劳断口形貌分析 | 第69-71页 |
·讨论 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 镁合金压铸件的模拟与仿真 | 第74-109页 |
·实验材料及方法 | 第74-75页 |
·实验材料 | 第74页 |
·实验设备 | 第74页 |
·实验方法 | 第74-75页 |
·计算机辅助设计与分析 | 第75-83页 |
·模型的建立 | 第75-78页 |
·480sc发动机罩盖Flow-3D模拟仿真过程 | 第78-81页 |
·正交试验 | 第81-83页 |
·实验结果与分析 | 第83-107页 |
·480sc发动机罩盖正交试验结果 | 第83-88页 |
·480sc发动机罩盖慢压射过程的模拟 | 第88-92页 |
·480sc发动机罩盖充型过程模拟与分析 | 第92-97页 |
·480sc发动机罩盖凝固过程模拟与分析 | 第97-103页 |
·Flow-3D模拟软件仿真能力验证 | 第103-105页 |
·480sc发动机罩盖性能检测 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第六章 结论 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
在学研究成果 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |