| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 镁合金分类及应用 | 第11-13页 |
| 1.2.1 镁合金分类 | 第11-12页 |
| 1.2.2 镁合金应用 | 第12-13页 |
| 1.3 静液挤压技术 | 第13-18页 |
| 1.3.1 静液挤压简介及分类 | 第13-16页 |
| 1.3.2 静液挤压的应用 | 第16-17页 |
| 1.3.3 静液挤压国内外研究现状 | 第17-18页 |
| 1.4 镁合金热处理简介及研究现状 | 第18-20页 |
| 1.4.1 镁合金热处理工艺简介 | 第18-19页 |
| 1.4.2 镁合金热处理工艺的研究现状 | 第19-20页 |
| 1.5 论文研究的主要内容及思路 | 第20-22页 |
| 1.5.1 论文研究主要内容 | 第20页 |
| 1.5.2 论文研究思路 | 第20-22页 |
| 2 实验过程及方法 | 第22-37页 |
| 2.1 实验材料选择 | 第22-23页 |
| 2.2 静液挤压ZK60镁合金管材制备 | 第23-28页 |
| 2.2.1 ZK60镁合金坯料均匀化处理 | 第23-24页 |
| 2.2.2 静液挤压实验 | 第24-28页 |
| 2.3 分析测试方法 | 第28-36页 |
| 2.3.1 拉伸实验 | 第28-31页 |
| 2.3.2 显微硬度分析 | 第31-32页 |
| 2.3.3 普通显微镜金相分析 | 第32-34页 |
| 2.3.4 X射线衍射分析 | 第34-35页 |
| 2.3.5 扫描电镜及拉伸断口分析 | 第35-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 3 静液挤压缩管成形对ZK60镁合金组织与力学性能影响 | 第37-49页 |
| 3.1 静液挤压缩管成形对ZK60镁合金组织的影响 | 第37-44页 |
| 3.1.1 金相分析 | 第37-40页 |
| 3.1.2 扫描电镜物相分析 | 第40-42页 |
| 3.1.3 X射线衍射分析 | 第42-44页 |
| 3.2 静液挤压缩管成形对ZK60镁合金力学性能的影响 | 第44-46页 |
| 3.2.1 拉伸实验分析 | 第44-46页 |
| 3.2.2 硬度分析 | 第46页 |
| 3.3 拉伸断口分析 | 第46-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 4 退火时间对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金组织与力学性能影响 | 第49-64页 |
| 4.1 完全退火工艺的确定 | 第49-50页 |
| 4.2 退火时间对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金组织的影响 | 第50-57页 |
| 4.2.1 金相分析 | 第50-52页 |
| 4.2.2 扫描电镜物相分析 | 第52-56页 |
| 4.2.3 X射线衍射分析 | 第56-57页 |
| 4.3 退火时间对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金力学性能的影响 | 第57-61页 |
| 4.3.1 拉伸实验分析 | 第57-59页 |
| 4.3.2 硬度实验分析 | 第59-61页 |
| 4.4 拉伸断口分析 | 第61-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 5 退火温度对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金组织与力学性能影响 | 第64-77页 |
| 5.1 退火温度对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金组织的影响 | 第64-71页 |
| 5.1.1 金相分析 | 第64-66页 |
| 5.1.2 扫描电镜物相分析 | 第66-70页 |
| 5.1.3 X射线衍射分析 | 第70-71页 |
| 5.2 退火温度对静液挤压缩管成形态ZK60镁合金力学性能的影响 | 第71-74页 |
| 5.2.1 拉伸实验分析 | 第71-73页 |
| 5.2.2 硬度分析 | 第73-74页 |
| 5.3 拉伸断口分析 | 第74-76页 |
| 5.4 本章小结 | 第76-77页 |
| 结论 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 附录 | 第85页 |