镁合金论文:镁合金 动态再结晶 组织模拟 超塑性

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1、镁合金论文:AZ80镁合金动态再结晶行为与超塑性行为研究【中文摘要】镁合金凭借着导热性好、密度低、比强度和比刚度高等优点被誉为“21世纪的工程材料”,特别是锻造镁合金,其材料组织细密,不存在铸造缺陷,机械性能好,被广泛用于航空、航天、汽车、电子等领域。但是,由于镁属于密排六方晶体结构,滑移系较少,导致其塑性成形能力较差。而利用超塑性成形技术可以提高其成形性能,因此,镁合金超塑性技术在近些年中应用越来越广泛,研究镁合金的超塑性行为有利于改善镁合金的塑性加工技术,推动我国镁合金加工产业的发展。然而,金属在实现组织超塑性时需要细小

2、等轴的晶粒组织。镁属于低层错能材料,在热变形过程中容易发生动态再结晶,利用动态再结晶对变形晶粒的恢复和细化作用,可以获得超塑性所要求的组织状态。那么,就要求我们不但要对镁合金的超塑性行为进行研究,还要对镁合金的动态再结晶行为有所了解。通过研究镁合金的动态再结晶行为可以为改进镁合金的超塑性预处理工艺提供依据。在本文中,将对镁合金的动态再结晶行为与超塑性行为结合起来共同研究,为镁合金的热加工工艺的发展提供参考。首先,利用Gleeble-1500多功能热模拟试验机对AZ80镁合金在不同变形条件下进行了等温压缩试验,通过研究该合金在

3、不同变形条件下的动态再结...【英文摘要】MagnesiumalloyishailedastheengineeringMaterialsof21stcenturywiththermalconductivity、lowdensity、highstrengthtoweightratio.Especially,theforgingmagnesiumalloywithoutcastdefects,whichhasthecompactmicrostructureandtheexcellentmechanicalproperty,has

4、beenusedtoaeronautic,astronautic,automobile,electron.etc.However,atroomtemperaturethepoorductilityrestrictstheapplicationofmagnesiumalloytothecomponentformingbecauseofitslimitednumberofslipsystemswitha...【关键词】镁合金动态再结晶组织模拟超塑性【英文关键词】AZ80magnesiumalloydynamicrecrystal

5、lizationThemicrostructuresimulationsuperplastic【索购全文】联系Q1:138113721Q2:139938848【目录】AZ80镁合金动态再结晶行为与超塑性行为研究摘要2-4ABSTRACT4-5第1章绪论10-211.1课题来源101.2国内外镁及镁合金的发展概况10-121.3镁合金热加工过程中的动态再结晶12-161.3.1镁合金动态再结晶的特点12-131.3.2镁合金动态再结晶机制13-151.3.3镁合金动态再结晶的研究现状15-161.4镁合金的超塑性研究16-19

6、1.4.1镁合金超塑性的特点16-171.4.2镁合金超塑性变形机理17-181.4.3变形条件对超塑性的影响181.4.4镁合金的超塑成形的应用181.4.5镁合金的动态再结晶与超塑性预处理工艺18-191.5论文选题的依据及意义191.6本课题研究的主要内容19-21第2章AZ80镁合金热变形行为21-342.1热模拟试验212.2试验方法21-222.2.1压缩参数21-222.2.2金相检测方法222.3热模拟试验的结果与分析22-312.3.1数据分析方法22-232.3.2热变形过程中AZ80镁合金的流动行为23

7、-262.3.4峰值应力与变形条件的关系26-312.4热变形对AZ80镁合金微观组织的影响31-332.4.1铸态组织特征312.4.2变形条件对组织的影响31-332.5本章小结33-34第3章AZ80镁合金动态再结晶动力学分析34-493.1AZ80镁合金动态再结晶数学模型的建立34-353.2模型系数的求解35-423.2.1动态再结晶曲线与动态回复曲线35-363.2.2动态再结晶临界条件36-383.2.3动态再结晶稳定应力σss和动态回复稳定状态应力σsat38-403.2.4建立动态回复曲线(DRV曲线)40

8、-423.3动态再结晶体积分数的确定42-433.4动态再结晶热动力学分析43-473.5本章小结47-49第4章AZ80镁合金动态再结晶数值模拟49-634.1试验目的494.2Deform软件简介49-504.3Deform有限元软件的塑性成形理论50-534.3.1刚粘塑性力学本构关

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