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AZ31镁合金孪生和动态再结晶行为及其对流变应力的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-29页
    1.1 镁合金的变形模型第16-23页
        1.1.1 滑移第17-18页
        1.1.2 孪生第18-23页
    1.2 影响成型性能的因素第23-25页
        1.2.1 变形工艺条件第23-24页
        1.2.2 初始织构第24-25页
        1.2.3 塑性的各向异性第25页
        1.2.4 合金元素第25页
    1.3 孪生在变形过程中的作用第25-27页
        1.3.1 对流变应力的影响第25-26页
        1.3.2 对动态再结晶的影响第26页
        1.3.3 对织构演化的影响第26-27页
    1.4 动态再结晶在变形过程中的作用第27页
    1.5 本文研究内容第27-29页
第2章 实验材料及方法第29-35页
    2.1 实验材料准备第29页
    2.2 热挤压实验第29-30页
    2.3 热压缩实验第30-32页
    2.4 组织和织构表征第32-35页
        2.4.1 电子背散射衍射技术第32-33页
        2.4.2 金相组织观察第33页
        2.4.3 X-射线衍射技术第33-35页
第3章 AZ31镁合金孪生变体的形核和长大机理第35-79页
    3.1 孪生类型的确定第36-45页
        3.1.1 变形初始条件第36-37页
        3.1.2 不同变形条件下的孪生第37-45页
    3.2 孪生变体类型的确定第45-57页
        3.2.1 基体与孪晶之间的矩阵变换第45-47页
        3.2.2 中低温下孪生变体类型的确定第47-55页
        3.2.3 高温下孪生变体类型的确定第55-57页
    3.3 斯密特因子与孪生变体的关系第57-60页
        3.3.1 斯密特因子的计算第57-58页
        3.3.2 斯密特因子对孪生变体的影响第58-60页
    3.4 协调应变与孪生变体的关系第60-72页
        3.4.1 协调应变的计算第60-62页
        3.4.2 中低温下协调应变对孪生变体的影响第62-69页
        3.4.3 高温下协调应变对孪生变体的影响第69-72页
    3.5 协调应变和斯密特因子相结合分析孪生变体的形核和长大机理第72-78页
        3.5.1 中低温下孪生变体的形核和长大第72-76页
        3.5.2 高温下孪生变体的形核和长大第76-78页
    3.6 本章小结第78-79页
第4章 AZ31镁合金变形过程中的动态再结晶行为第79-91页
    4.1 动态再结晶的组织演变规律第79-86页
        4.1.1 初始组织第79-80页
        4.1.2 不同变形条件下的组织第80-84页
        4.1.3 实测动态再结晶分数第84-86页
    4.2 孪生与动态再结晶的关系第86-88页
    4.3 动态再结晶类型分析第88-89页
    4.4 本章小结第89-91页
第5章 孪生和动态再结晶对流变应力的影响第91-115页
    5.1 变形过程中孪生与织构的相互关系第92-102页
        5.1.1 形变量对织构演变的影响第92-100页
        5.1.2 孪生与织构的相互作用第100-102页
    5.2 孪生和动态再结晶临界应变值第102-104页
    5.3 晶粒尺寸与流变应力曲线的关系第104-105页
    5.4 孪生和动态再结晶对流变应力的影响第105-114页
        5.4.1 变形机制的确定第105-113页
        5.4.2 流变应力曲线的描述第113-114页
    5.5 本章小结第114-115页
结论第115-118页
    6.1 结论第115-116页
    6.2 研究工作的创新点第116-118页
参考文献第118-135页
致谢第135-136页
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文与学术活动第136-137页

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