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电致塑性轧制AZ31镁合金的变形机制及其组织和性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第10-35页
    1.1 电致塑性成形工艺在金属中的研究与应用第10-20页
        1.1.1 简介第10页
        1.1.2 早期的电致塑性研究第10-11页
        1.1.3 电致塑性加工工艺第11-17页
        1.1.4 电致塑性效应机制第17-20页
    1.2 镁及其合金的变形行为第20-22页
        1.2.1 镁及其合金的概述第20-21页
        1.2.2 镁合金的变形模式第21-22页
    1.3 变形镁合金板材的热轧成形第22-32页
        1.3.1 热轧变形镁合金板材的微观结构变化第23-27页
        1.3.2 热轧变形镁合金板材的织构变化第27-30页
        1.3.3 热轧变形镁合金板材的微观组织演变机制第30-32页
    1.4 选题意义及研究内容第32-35页
        1.4.1 选题意义第32-33页
        1.4.2 研究内容第33-35页
第2章 试验材料及其试验方法第35-43页
    2.1 试验方案第35页
    2.2 试验材料第35-43页
        2.2.1 制备设备第38-39页
        2.2.2 分析方法第39-43页
第3章 高能脉冲电流处理对冷轧态AZ31 镁合金微观结构演变及其力学性能的影响第43-63页
    3.1 试验过程第43页
    3.2 试验结果第43-56页
        3.2.1 脉冲电流处理对微观组织和宏观织构演变的影响第43-47页
        3.2.2 TEM 表征冷轧态和脉冲电流处理态镁合金的微观结构演变第47-49页
        3.2.3 脉冲电流处理对微观织构演变的影响第49-54页
        3.2.4 脉冲电流处理对力学性能的影响第54-56页
    3.3 分析与讨论第56-61页
        3.3.1 脉冲电流对形核与再结晶动力学的影响第57-60页
        3.3.2 脉冲电流处理对微观组织和织构演变的影响第60页
        3.3.3 脉冲电流处理对拉伸过程中变形机制的影响第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第4章 快速加热处理对冷轧态 AZ31 镁合金微观结构演变及其力学性能的影响第63-76页
    4.1 试验过程第63页
    4.2 快速升温理论模拟第63-65页
    4.3 试验结果第65-72页
        4.3.1 快速加热对微观组织的影响第65-66页
        4.3.2 快速加热对宏观织构的影响第66-67页
        4.3.3 快速加热处理对微观织构演变的影响第67-71页
        4.3.4 快速加热处理对力学性能的影响第71-72页
    4.4 分析与讨论第72-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 电致塑性轧制AZ31 镁合金的变形机制及其组织演变研究第76-88页
    5.1 试验过程第76-77页
    5.2 试验结果第77-83页
        5.2.1 电致塑性轧制AZ31 镁合金的微观组织和宏观织构演变第77页
        5.2.2 TEM 表征电致塑性轧 AZ31 制镁合金的微观结构演变第77-81页
        5.2.3 电致塑性轧制AZ31 镁合金的微观织构演变第81-82页
        5.2.4 电致塑性轧制AZ31 镁合金的力学性能第82-83页
    5.3 分析与讨论第83-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第6章 高能脉冲电流处理对电致塑性轧制态 AZ31 镁合金微观结构及其力学性能的影响第88-97页
    6.1 试验过程第88-89页
    6.2 试验结果第89-92页
        6.2.1 高能电脉冲处理电致塑性轧制态AZ31 镁合金的组织演变第89-90页
        6.2.2 高能电脉冲处理电致塑性轧制态AZ31 镁合金的宏观织构演变第90-92页
        6.2.3 高能电脉冲处理电致塑性轧制态AZ31 镁合金的力学性能第92页
    6.3 分析与讨论第92-95页
    6.4 本章小结第95-97页
第7章 结论与展望第97-99页
    7.1 结论第97-98页
    7.2 展望第98-99页
参考文献第99-110页
致谢第110-111页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第111-112页

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