高坝熔池系统下AZ31镁合金双辊薄带连铸工艺及组织研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
·镁资源 | 第8页 |
·镁及镁合金的基本特性 | 第8-9页 |
·镁合金的分类 | 第9-10页 |
·镁合金的应用领域 | 第10-12页 |
·镁合金材料在汽车工业中的应用 | 第10-11页 |
·镁合金材料在摩托车上的应用 | 第11页 |
·镁合金材料在航空航天领域中的应用 | 第11页 |
·镁合金材料在核工业上的应用 | 第11页 |
·镁合金材料在3C 领域中的应用 | 第11-12页 |
·镁合金的塑性成形 | 第12-13页 |
·挤压成形 | 第12页 |
·轧制成形 | 第12-13页 |
·锻造成形 | 第13页 |
·镁合金双辊薄带连铸及其特点 | 第13-15页 |
·镁合金双辊薄带连铸技术研究现状 | 第15-17页 |
·镁合金水平双辊板带铸轧技术研究现状 | 第15-16页 |
·镁合金立式双辊薄带连铸技术研究现状 | 第16页 |
·镁合金立式双辊薄带连铸存在的问题 | 第16-17页 |
·镁合金立式双辊薄带连铸的改进 | 第17-19页 |
·本课题研究目的及内容 | 第19-20页 |
·课题研究目的 | 第19页 |
·课题研究内容 | 第19-20页 |
2 试验材料与方法 | 第20-28页 |
·试验材料 | 第20-21页 |
·试验设备 | 第21-23页 |
·实验过程 | 第23-28页 |
·镁合金的熔炼与配料 | 第23页 |
·镁合金的浇铸和熔体防护 | 第23-24页 |
·镁合金浇铸过程注意事项 | 第24-25页 |
·高坝的位置及尺寸 | 第25-26页 |
·技术路线 | 第26页 |
·晶粒尺寸测定方法 | 第26-27页 |
·凝固组织物理模拟实验步骤 | 第27-28页 |
3 镁合金双辊薄带连铸过程的工艺特性 | 第28-48页 |
·水口设计与优化 | 第28-31页 |
·稳定浇铸工艺的建立过程与判断 | 第31-40页 |
·薄带坯厚度随工艺参数的变化关系 | 第31-34页 |
·工艺稳定过程中的组织特征 | 第34-40页 |
·浇铸工艺参数的相关性 | 第40-45页 |
·浇铸速度对浇铸过程的影响 | 第40-42页 |
·浇铸温度对浇铸过程的影响 | 第42-43页 |
·浇铸速度与浇铸温度的相关性 | 第43-45页 |
·高坝对工艺特性的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 镁合金双辊连铸薄带坯的凝固组织 | 第48-76页 |
·成分对凝固组织的影响 | 第48-56页 |
·Ce 含量对镁合金薄带组织的影响 | 第48-52页 |
·Ca 含量对镁合金薄带组织的影响 | 第52-56页 |
·浇铸工艺对AZ31 镁合金凝固组织的影响 | 第56-59页 |
·不同浇铸速度下的薄带组织 | 第56-58页 |
·不同浇铸温度下的薄带组织 | 第58-59页 |
·高坝对凝固组织的影响 | 第59-60页 |
·凝固组织的动态演变 | 第60-68页 |
·宏观组织的变化 | 第60-62页 |
·卡辊材料显微组织观察 | 第62-66页 |
·组织演变规律分析 | 第66-68页 |
·薄带坯枝晶的转变 | 第68-69页 |
·薄带缺陷分析 | 第69-71页 |
·裂纹 | 第69-71页 |
·夹杂 | 第71页 |
·凝固组织物理模拟 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
5 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录 | 第81页 |