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Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 镁合金的应用现状与发展前景第10-11页
    1.2 热裂第11页
        1.2.1 热裂的存在形式第11页
        1.2.2 热裂的特征第11页
    1.3 热裂的成因第11-12页
        1.3.1 合金性质的影响第11-12页
        1.3.2 铸型阻力的影响第12页
        1.3.3 浇、冒口系统分布的影响第12页
        1.3.4 浇注工艺的影响第12页
        1.3.5 铸件结构的影响第12页
    1.4 合金元素对镁合金热裂倾向性的影响第12-13页
    1.5 合金的流动性能第13-14页
        1.5.1 镁合金的流动性能第13页
        1.5.2 预测合金流动性的经验公式第13-14页
    1.6 合金的凝固理论第14-16页
        1.6.1 镁合金凝固方式第14-15页
        1.6.2 凝固过程对热裂的影响第15-16页
    1.7 课题研究目的及意义第16-17页
第2章 实验材料及试验方法第17-24页
    2.1 合金成分设计第17页
        2.1.1 合金的名义成分第17页
        2.1.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的制备第17页
    2.2 热裂实验第17-20页
        2.2.1 熔炼过程第17-18页
        2.2.2 测试部分第18-20页
    2.3 差热分析实验第20-21页
    2.4 合金流动性实验第21页
    2.5 试样的显微观察第21-22页
        2.5.1 显微观察第21-22页
        2.5.2 XRD扫描与分析第22页
    2.6 热裂纹体积的测定第22-23页
    2.7 力学性能测试第23-24页
        2.7.1 显微硬度测试第23页
        2.7.2 拉伸性能测试第23-24页
第3章 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的热分析实验结果与分析第24-39页
    3.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的热分析实验第24-30页
        3.1.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的热分析曲线第25-27页
        3.1.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金中不同第二相的析出温度第27页
        3.1.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金脆弱区间范围第27-28页
        3.1.4 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金组织形貌观察及EDS能谱分析第28-30页
    3.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的XRD测试结果第30页
    3.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的差热分析实验第30-34页
        3.3.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的差热分析曲线第30-32页
        3.3.2 合金松弛区间范围第32-33页
        3.3.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金枝晶干涉时对应温度及固相分数第33-34页
    3.4 基于Clyne-Davies模型的合金热裂敏感性预测及其改进模型第34-36页
        3.4.1 传统CSC模型对合金热裂敏感性的预测第34-35页
        3.4.2 对传统CSC模型的改进第35-36页
    3.5 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金枝晶平均生长速率第36-39页
第4章 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的热裂实验结果与分析第39-51页
    4.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的热裂测试结果第39-45页
        4.1.1 模具温度200℃时Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂测试曲线第39-41页
        4.1.2 模具温度250℃时Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂测试曲线第41-43页
        4.1.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂萌生固相分数第43-44页
        4.1.4 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂萌生与扩展的详细信息第44-45页
    4.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金宏观热裂纹的观察与测定第45-47页
        4.2.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金宏观裂纹照片第45-46页
        4.2.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金裂纹体积的测定第46-47页
    4.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金光学显微镜观察第47-48页
    4.4 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂断口SEM扫描电镜观察第48-51页
        4.4.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂断口形貌观察第48-49页
        4.4.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金热裂断口EDS能谱分析第49-51页
第5章 合金的力学性能及流动性实验结果与分析第51-56页
    5.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的力学性能测试结果第51-54页
        5.1.1 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金显微硬度测试结果第51页
        5.1.2 铸态Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金室温拉伸性能测试第51-52页
        5.1.3 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金拉伸性能测试结果第52-53页
        5.1.4 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金拉伸试样断口形貌SEM观察第53-54页
    5.2 Mg-6Zn-xCu-0.6Zr合金的流动性测试结果第54-56页
第6章 结论第56-57页
参考文献第57-61页
在学研究成果第61-62页
致谢第62页

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