摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 镁及镁合金的概论 | 第12-15页 |
1.1.1 镁及镁合金性质和特征 | 第12-14页 |
1.1.2 镁及镁合金应用 | 第14-15页 |
1.2 镁及镁合金塑性变形细化晶粒工艺 | 第15-18页 |
1.2.1 传统塑性变形细化晶粒 | 第15-16页 |
1.2.2 大塑性变形细化晶粒 | 第16-18页 |
1.3 等通道转角挤压工艺的研究 | 第18-24页 |
1.3.1 等通道转角挤压原理 | 第18-19页 |
1.3.2 等通道转角挤压影响因素 | 第19-21页 |
1.3.3 镁及镁合金等通道转角挤压织构 | 第21-22页 |
1.3.4 等通道转角挤压晶粒细化机制 | 第22-23页 |
1.3.5 包套等通道转角挤压研究进展 | 第23-24页 |
1.4 纯镁及镁合金低温塑性变形研究现状 | 第24-28页 |
1.4.1 低温挤压等变形研究现状 | 第24-25页 |
1.4.2 低温等通道转角挤压研究现状 | 第25-28页 |
1.5 本文研究意义及内容 | 第28-30页 |
1.5.1 本文研究意义 | 第28-29页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验材料制备及测试技术 | 第30-36页 |
2.1 实验研究技术路线 | 第30页 |
2.2 实验材料制备 | 第30-31页 |
2.3 ECAP设备及挤压 | 第31-33页 |
2.4 实验材料检测及分析 | 第33-36页 |
2.4.1 金相显微组织观察 | 第33页 |
2.4.2 SEM扫描断口检测及分析 | 第33页 |
2.4.3 EBSD测试分析 | 第33-34页 |
2.4.4 透射电镜显微组织观察 | 第34页 |
2.4.5 室温及高温拉伸力学性能测试 | 第34-35页 |
2.4.6 室温压缩性能测试 | 第35页 |
2.4.7 显微硬度分析 | 第35-36页 |
第三章 冰水条件下不同初始组织对纯镁ECAP变形后组织结构与性能的影响 | 第36-54页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 冰水条件下不同初始组织纯镁ECAP变形后微观组织结构演变 | 第37-46页 |
3.3 冰水条件下不同初始组织纯镁ECAP变形后力学性能分析 | 第46-52页 |
3.3.1 冰水条件下不同初始组织纯镁1道次ECAP挤压载荷变化 | 第46-47页 |
3.3.2 冰水条件下不同初始组织纯镁ECAP变形后显微硬度分布 | 第47-48页 |
3.3.3 冰水条件下不同初始组织纯镁ECAP变形后压缩行为 | 第48-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 冰水条件下ECAP变形挤压未退火态纯镁的组织结构演变及性能分析 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 冰水条件下多道次ECAP变形挤压未退火态纯镁变形后组织结构演变 | 第54-65页 |
4.3 冰水条件下多道次ECAP变形挤压未退火态纯镁后力学行为分析 | 第65-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 冰水条件下ECAP变形纯镁后中高温力学性能及组织结构分析 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 冰水条件下ECAP变形挤压未退火态纯镁后中高温力学性能分析 | 第70-71页 |
5.3 冰水条件下ECAP变形挤压未退火态纯镁后中高温拉伸组织结构演变 | 第71-76页 |
5.4 冰水条件下ECAP变形挤压未退火态纯镁后中高温拉伸断口形貌分析 | 第76-78页 |
5.5 细晶纯镁中高温塑性变形机制的研究 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第98页 |