首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属-非金属复合材料论文

超声原位镁基复合材料制备及流变成形研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 镁基复合材料应用研究现状第13-18页
        1.2.1 镁基复合材料应用现状分析第13-14页
        1.2.2 原位颗粒增强金属基复合材料的制备方法第14-18页
    1.3 半固态金属成形技术第18-28页
        1.3.1 半固态浆料的制备方法第19-22页
        1.3.2 半固态金属成形工艺第22-24页
        1.3.3 半固态金属熔体表观粘度研究第24-27页
        1.3.4 半固态金属成形的数值模拟第27-28页
    1.4 高能超声在金属材料中的应用第28-33页
        1.4.1 高能超声在金属熔体中的基本作用原理第28-29页
        1.4.2 高能超声在金属基复合材料制备领域的应用第29-31页
        1.4.3 高能超声在金属材料半固态成形领域的应用第31-33页
    1.5 本文研究内容及意义第33-35页
        1.5.1 本文的研究内容第33-34页
        1.5.2 本文的研究意义第34-35页
第二章 实验装置与方法第35-40页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 实验装置第35-36页
        2.2.1 超声振动装置第35-36页
        2.2.2 流变成形设备第36页
    2.3 研究方法和研究路线第36-38页
        2.3.1 研究方法第36-37页
        2.3.2 研究路线第37-38页
        2.3.3 实验手段第38页
    2.4 样品表征及性能测试第38-40页
        2.4.1 样品表征第38-39页
        2.4.2 力学性能测试第39-40页
第三章 原位 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料热力学与动力学分析第40-55页
    3.1 引言第40页
    3.2 AZ91 基体中原位生成 Al_2Y 热力学分析第40-49页
        3.2.1 计算模型第40-42页
        3.2.2 计算结果与讨论第42-49页
    3.3 AZ91 基体中原位生成 Al_2Y 动力学分析第49-54页
        3.3.1 动力学模型的建立第49-50页
        3.3.2 动力学方程的建立第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 超声原位 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料制备第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 Y 对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料显微组织的影响第55-59页
        4.2.1 AZ91 镁合金显微组织第55-56页
        4.2.2 AZ91 镁合金加入 Y 后的显微组织第56-59页
    4.3 超声对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料显微组织的影响第59-63页
        4.3.1 超声对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料组织及 Mg17Al12相的影响第59页
        4.3.2 超声对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料中 Al_2Y 相的影响第59-63页
    4.4 超声对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料作用机理分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 超声 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料半固态浆料制备及机理分析第67-77页
    5.1 引言第67页
    5.2 镁基复合材料半固态组织第67-68页
    5.3 超声工艺参数对复合材料半固态组织的影响第68-73页
        5.3.1 启振温度对半固态浆料微观组织的影响第68-70页
        5.3.2 超声时间对半固态浆料微观组织的影响第70-72页
        5.3.3 超声功率对半固态浆料微观组织的影响第72-73页
    5.4 超声镁基复合材料半固态组织演变机理第73-75页
        5.4.1 超声对初生晶粒形核的影响第73-74页
        5.4.2 超声对晶粒生长及枝晶的抑制作用第74-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 超声原位 Al_2Y /AZ91 镁基复合材料流变性能研究第77-90页
    6.1 引言第77页
    6.2 工艺参数对复合材料表观粘度的影响第77-81页
        6.2.1 增强相体积分数对复合材料表观粘度的影响第77-78页
        6.2.2 固相分数对复合材料表观粘度的影响第78-80页
        6.2.3 超声功率对复合材料表观粘度的影响第80-81页
    6.3 超声原位 Al_2Y /AZ91 镁基复合材料流变模型的建立第81-88页
        6.3.1 超声对镁基复合材料半固态浆料表观粘度的作用机理分析第81-83页
        6.3.2 Al_2Y 体积分数与η mmc /η m之间的关系第83-85页
        6.3.3 基体材料表观粘度与超声功率和固相分数的关系第85-88页
        6.3.4 复合材料表观粘度模型第88页
    6.4 模型验证第88页
    6.5 本章小结第88-90页
第七章 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料流变成形数值模拟第90-102页
    7.1 引言第90页
    7.2 流变成形模拟假设和基本方程第90-92页
        7.2.1 模拟假设第90页
        7.2.2 模拟所用的基本方程第90-92页
    7.3 流变成形数值模拟第92-99页
        7.3.1 模拟参数的确定第92-93页
        7.3.2 模拟与分析第93-99页
    7.4 流变成形实验验证第99-100页
        7.4.1 实验装置与材料第99-100页
        7.4.2 实验结果第100页
    7.5 本章小结第100-102页
第八章 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料流变成形性能研究第102-109页
    8.1 引言第102页
    8.2 实验方案第102-104页
    8.3 流变成形件的显微组织第104页
    8.4 流变成形工艺参数对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料力学性能的影响第104-108页
        8.4.1 超声时间对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料力学性能的影响第104-105页
        8.4.2 成形压力对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料力学性能的影响第105-106页
        8.4.3 模具温度对 Al_2Y/AZ91 镁基复合材料力学性能的影响第106-108页
    8.5 本章小结第108-109页
第九章 主要结论与展望第109-112页
    9.1 结论第109-111页
    9.2 展望第111-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-122页
攻读学位期间的研究成果第122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:AFB1非标记免疫阻抗传感器的制备及独特型纳米抗体应用于AFB1分子模拟的研究
下一篇:高速铁路轨道平顺性静态检测理论与精调技术研究