摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 镁合金的强韧化机制 | 第15-20页 |
1.2.1 固溶强化 | 第15-16页 |
1.2.2 析出强化 | 第16-18页 |
1.2.3 细晶强化 | 第18-20页 |
1.3 Mg-Zn系镁合金研究进展 | 第20-24页 |
1.3.1 Mg-Zn-Zr系合金 | 第21-22页 |
1.3.2 Mg-Zn-RE系合金 | 第22页 |
1.3.3 Mg-Zn-Ca系合金 | 第22-23页 |
1.3.4 Mg-Zn-Mn系合金 | 第23-24页 |
1.4 细晶镁合金板材的制备技术 | 第24-28页 |
1.4.1 异步轧制 | 第24-25页 |
1.4.2 等径角轧制 | 第25-26页 |
1.4.3 累积叠轧 | 第26-27页 |
1.4.4 高应变速率轧制 | 第27-28页 |
1.5 本文的研究意义和主要内容 | 第28-30页 |
第2章 实验过程及研究方法 | 第30-38页 |
2.1 实验研究方案 | 第30页 |
2.2 合金制备 | 第30-33页 |
2.2.1 原材料及试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 合金熔炼与浇铸 | 第31-33页 |
2.3 固溶处理 | 第33页 |
2.4 热压缩模拟实验 | 第33-34页 |
2.5 高应变速率轧制 | 第34-35页 |
2.6 微观组织分析 | 第35-36页 |
2.6.1 金相分析 | 第35页 |
2.6.2 X射线衍射分析 | 第35页 |
2.6.3 扫描电子显微镜观察 | 第35-36页 |
2.6.4 背散射衍射技术分析 | 第36页 |
2.6.5 透射电镜分析 | 第36页 |
2.7 力学性能分析 | 第36-38页 |
2.7.1 室温拉伸实验 | 第36-37页 |
2.7.2 断口分析 | 第37-38页 |
第3章 Mg-5Zn-1Mn镁合金的热压缩变形行为研究 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 工艺参数对流变行为的影响规律 | 第38-43页 |
3.2.1 应力-应变曲线分析 | 第38-40页 |
3.2.2 应变速率对流变应力的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 变形温度对流变应力的影响 | 第41-43页 |
3.3 变形升温效应 | 第43-46页 |
3.4 微观组织演变规律 | 第46-49页 |
3.4.1 热压缩样品表层组织分析 | 第46-47页 |
3.4.2 热压缩样品截面组织分析 | 第47-49页 |
3.5 应变速率对塑性变形机制的影响 | 第49-52页 |
3.6 变形激活能 | 第52-53页 |
3.7 分析与讨论 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 轧制温度对Mg-5Zn-1Mn微观组织及力学性能的影响 | 第56-79页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 ZM51合金铸态与固溶态组织及相组成 | 第56-59页 |
4.2.1 显微组织分析 | 第57页 |
4.2.2 相组成分析 | 第57-59页 |
4.3 轧制温度对微观组织的影响 | 第59-65页 |
4.3.1 轧制板材表层的显微组织特征 | 第60-61页 |
4.3.2 轧制板材中心层显微组织 | 第61-62页 |
4.3.3 轧制板材中间层显微组织特征 | 第62-65页 |
4.4 轧制温度对析出相的影响 | 第65-70页 |
4.5 动态析出相与动态再结晶的相互作用机制 | 第70-72页 |
4.6 轧制温度对织构的影响 | 第72-73页 |
4.7 轧制温度对力学性能的影响 | 第73-77页 |
4.7.1 轧制态板材的力学性能特点 | 第73-75页 |
4.7.2 拉伸断口分析 | 第75-77页 |
4.7.3 Mg-Zn-Mn系变形镁合金力学性能比较 | 第77页 |
4.8 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录) | 第90页 |