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Mg-Zn基镁合金的凝固收缩行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 镁合金及其应用第13-18页
        1.1.1 镁合金的性质第13-14页
        1.1.2 镁合金的应用第14-15页
        1.1.3 Mg-Zn系镁合金第15页
        1.1.4 Mg-Zn-Cu系镁合金第15-16页
        1.1.5 Mg-Zn-Zr系镁合金第16页
        1.1.6 Mg-Zn-Mn系镁合金第16-17页
        1.1.7 Mg-Y系镁合金第17页
        1.1.8 Mg-Zn-Y系镁合金第17-18页
    1.2 镁合金半连铸过程中的裂纹现象第18-19页
    1.3 合金热裂倾向性的研究进展第19-25页
        1.3.1 合金的热裂理论第20-22页
        1.3.2 合金热裂的定性评定方法第22-23页
        1.3.3 镁合金热裂的定量测定装置研究进展第23-25页
    1.4 镁合金热裂的研究现状第25页
    1.5 本研究的意义与主要研究内容第25-27页
第2章 实验设备及实验方法第27-39页
    2.1 实验材料第27-28页
    2.2 自由线收缩位移测试系统第28-32页
        2.2.1 自由线收缩模具部分第29-30页
        2.2.2 位移与温度信号采集装置第30-31页
        2.2.3 信号采集与转换装置第31页
        2.2.4 信号转换与显示装置第31-32页
    2.3 受阻热收缩应力测试系统第32-34页
        2.3.1 受阻热收缩模具部分第33页
        2.3.2 应力与温度信号采集装置第33-34页
        2.3.3 信号采集与转换装置第34页
        2.3.4 信号转换与显示装置第34页
    2.4 合金的配置、熔炼及浇注工艺第34-35页
        2.4.1 合金的配置第34-35页
        2.4.2 合金的熔炼第35页
        2.4.3 合金的浇注工艺第35页
    2.5 固、液相线温度及固相率的计算第35-37页
    2.6 热裂断口及其附近组织显微分析第37-39页
        2.6.1 光学显微分析第37页
        2.6.2 扫描电镜(SEM)显微分析第37页
        2.6.3 电子探针(EPMA)显微分析第37-39页
第3章 纯Mg与纯Al的凝固收缩行为比较第39-41页
    3.1 纯Mg和纯Al受阻凝固收缩的时间-温度、应力曲线第39页
    3.2 纯Mg与纯Al受阻凝固收缩温度-应力、应力梯度曲线第39-40页
    3.3 纯Mg与纯Al自由线收缩时间-温度、位移曲线第40-41页
第4章 Mg-Zn二元合金凝固收缩行为研究第41-50页
    4.1 Mg-2Zn合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第42-45页
    4.2 Mg-6Zn合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第45-46页
    4.3 Mg-10Zn合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第46-47页
    4.4 分析讨论-Zn对Mg-Zn二元合金凝固收缩行为的影响第47-50页
第5章 Mg-Zn-Cu三元合金凝固收缩行为研究第50-55页
    5.1 Mg-2Zn-(Cu)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第50-51页
        5.1.1 Cu含量对受阻收缩应力的影响第50-51页
        5.1.2 Cu含量对自由线收缩位移的影响第51页
    5.2 Mg-6Zn-(Cu)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第51-53页
        5.2.1 Cu含量对受阻收缩应力的影响第51-52页
        5.2.2 Cu含量对自由线收缩位移的影响第52-53页
    5.3 Mg-10Zn-(Cu)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第53-55页
        5.3.1 Cu含量对受阻收缩应力的影响第53-54页
        5.3.2 Cu含量对自由线收缩位移的影响第54-55页
第6章 Mg-Zn-Zr三元合金凝固收缩行为研究第55-66页
    6.1 Mg-2Zn-(Zr)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第55-58页
        6.1.1 Zr含量对受阻收缩应力的影响第55-56页
        6.1.2 Zr含量对自由线收缩位移的影响第56-57页
        6.1.3 分析讨论-Zr对Mg-2Zn-(Zr)合金凝固收缩行为的影响第57-58页
    6.2 Mg-6Zn-(Zr)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第58-61页
        6.2.1 Zr含量对受阻收缩应力的影响第58-59页
        6.2.2 Zr含量对自由线收缩位移的影响第59-60页
        6.2.3 分析讨论-Zr对Mg-6Zn-(Zr)合金凝固收缩行为的影响第60-61页
    6.3 Mg-10Zn-(Zr)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第61-63页
        6.3.1 Zr含量对受阻收缩应力的影响第61-62页
        6.3.2 Zr含量对自由线收缩位移的影响第62页
        6.3.3 分析讨论-Zr对Mg-10Zn-(Zr)合金凝固收缩行为的影响第62-63页
    6.4 Zn含量对Mg-(Zn)-0.1Zr系合金凝固收缩行为的影响第63-64页
    6.5 Zn含量对Mg-(Zn)-0.5Zr系合金凝固收缩行为的影响第64-66页
第7章 Mg-Zn-Mn三元合金凝固收缩行为研究第66-78页
    7.1 Mg-2Zn-(Mn)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第66-69页
        7.1.1 Mn含量对受阻收缩应力的影响第66-68页
        7.1.2 Mn含量对自由线收缩位移的影响第68页
        7.1.3 分析讨论-Mn含量对Mg-2Zn-(Mn)合金凝固收缩行为的影响第68-69页
    7.2 Mg-6Zn-(Mn)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第69-72页
        7.2.1 Mn含量对受阻收缩应力的影响第69-71页
        7.2.2 Mn含量对自由线收缩位移的影响第71页
        7.2.3 分析讨论-Mn含量对Mg-6Zn-(Mn)合金凝固收缩行为的影响第71-72页
    7.3 Mg-10Zn-(Mn)合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第72-75页
        7.3.1 Mn含量对受阻收缩应力的影响第72-73页
        7.3.2 Mn含量对自由线收缩位移的影响第73-74页
        7.3.3 分析讨论-Mn含量对Mg-10Zn-(Mn)合金凝固收缩行为的影响第74-75页
    7.4 Zn含量对Mg-(Zn)-0.4Mn系合金凝固收缩行为的影响第75-76页
    7.5 Zn含量对Mg-(Zn)-1Mn系合金凝固收缩行为的影响第76-78页
第8章 Mg-(Zn)-Y镁合金凝固收缩行为研究第78-84页
    8.1 Mg-0.2Y合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第78-79页
    8.2 Mg-1Y合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第79-81页
    8.3 Mg-2Y合金凝固收缩过程中的应力与位移分析第81-82页
    8.4 分析讨论-Y对Mg-Y二元合金凝固收缩行为的影响第82页
    8.5 Zn含量对Mg-1Y合金凝固收缩行为的影响第82-84页
第9章 Mg-Zn基镁合金微观组织观察分析第84-102页
    9.1 Mg-Zn基镁合金最后凝固部分金相显微组织观察分析第85-89页
    9.2 Mg-Zn基镁合金热裂断口观察分析第89-102页
        9.2.1 热裂断口扫描电镜形貌观察分析第89-94页
        9.2.2 热裂断口电子探针成分分析第94-102页
第10章 结论第102-103页
参考文献第103-109页
致谢第109页

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