摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·半固态成形技术的研究现状 | 第11-17页 |
·半固态成形概念的提出 | 第11页 |
·半固态成形技术的优点 | 第11-12页 |
·半固态成形工艺过程 | 第12-15页 |
·半固态金属浆(坯)料制备 | 第15-17页 |
·镁合金制件的强化途径 | 第17-18页 |
·合金元素对镁合金性能的影响 | 第17页 |
·镁合金的强化原理与方法 | 第17-18页 |
·镁合金的特点及工业应用 | 第18-19页 |
·镁合金的特点 | 第18页 |
·镁合金的工业应用 | 第18-19页 |
·镁合金压铸成形技术 | 第19-20页 |
·压铸工艺 | 第19页 |
·镁合金压铸的分类 | 第19-20页 |
·本课题的研究内容与技术路线 | 第20-26页 |
·研究内容 | 第20-22页 |
·研究的技术路线 | 第22页 |
·研究设备及测试手段 | 第22-26页 |
第2章 半固态非枝晶组织的制备 | 第26-42页 |
·实验材料的制备与前期准备 | 第26-29页 |
·合金的熔炼配制 | 第26-27页 |
·合金铸料的组织观察 | 第27-28页 |
·合金中的相 | 第28页 |
·铸态坯料的DSC分析 | 第28-29页 |
·等温处理试验 | 第29-31页 |
·等温热处理温度的确定 | 第29-30页 |
·等温热处理试验方案 | 第30页 |
·金相试样的截取制备 | 第30-31页 |
·等温过程组织演变 | 第31-38页 |
·Mg-15Al镁合金组织演变 | 第31-34页 |
·Mg-20Al镁合金组织演变 | 第34-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
·Mg-20Al镁合金组织演变过程中成分分析 | 第38-39页 |
·半固态等温热处理中镁合金组织的演变机理 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 液态压铸成形实验 | 第42-53页 |
·实验方案及分析方法 | 第42页 |
·Mg-15Al合金实验结果 | 第42-45页 |
·正交实验结果 | 第42-43页 |
·正交实验的直观分析结果 | 第43-45页 |
·分析与讨论 | 第45-50页 |
·压铸工艺参数对Mg-15Al镁基合金力学性能的影响 | 第45-46页 |
·压铸工艺参数对Mg-15Al镁基合金组织的影响 | 第46-50页 |
·断口扫描分析 | 第50页 |
·Mg-20Al合金的实验结果与讨论 | 第50-51页 |
·最优方案下铸件的力学性能 | 第50页 |
·合金的组织分析 | 第50-51页 |
·Mg-20Al拉伸断口扫描 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 半固态触变压铸成形 | 第53-62页 |
·实验材料 | 第53页 |
·实验方案 | 第53-54页 |
·触变压铸实验过程 | 第53-54页 |
·热处理实验过程 | 第54页 |
·实验方案 | 第54页 |
·Mg-20Al镁合金触变压铸试验结果分析 | 第54-59页 |
·压铸工艺对力学性能的影响 | 第54-57页 |
·触变压铸成形对组织的影响 | 第57页 |
·断口分析 | 第57-59页 |
·Mg-20Al镁合金触变压铸件热处理试验结果分析 | 第59-60页 |
·热处理对触变压铸件力学性能的影响 | 第59页 |
·热处理对组织的影响 | 第59页 |
·热处理后拉伸断口的分析 | 第59-60页 |
·Mg-15Al镁合金触变压铸件结果分析 | 第60-61页 |
·触变成形件的力学性能 | 第60页 |
·触变成形件的组织 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 液态压铸与半固态触变压铸比较 | 第62-67页 |
·液态Mg-15Al,Mg-20Al镁合金与液态压铸AM60B的比较 | 第62-63页 |
·力学性能的比较 | 第62-63页 |
·成形组织的比较 | 第63页 |
·半固态触变压铸Mg-15Al,Mg-20Al镁合金与AZ91D的比较 | 第63-66页 |
·力学性能的比较 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第75页 |