首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

微合金化热轧TRIP中厚板的开发及其组织性能研究

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
目录第13-18页
第1章 绪论第18-40页
    1.1 研究背景第18-19页
    1.2 TRIP钢的发展历史及国内外研究现状第19-21页
        1.2.1 TRIP钢的发展历史第19-20页
        1.2.2 TRIP钢的国内外研究现状第20-21页
    1.3 TRIP钢的组织与性能特点第21-23页
        1.3.1 TRIP钢的显微组织第21页
        1.3.2 TRIP钢的力学性能第21-23页
    1.4 TRIP钢的生产工艺第23-24页
    1.5 TRIP效应及其形成机理第24-26页
    1.6 TRIP效应的影响因素第26-34页
        1.6.1 化学成分对TRIP效应的影响第26-28页
        1.6.2 控轧控冷工艺和热处理制度对TRIP效应的影响第28-29页
        1.6.3 残余奥氏体对TRIP效应的影响第29-31页
        1.6.4 铁素体对TRIP效应的影响第31-32页
        1.6.5 贝氏体对TRIP效应的影响第32-33页
        1.6.6 变形温度和应力状态对TRIP效应的影响第33-34页
    1.7 TRIP钢的应用第34-35页
    1.8 TRIP中厚板的控轧控冷第35-37页
        1.8.1 控制轧制与控制冷却第35页
        1.8.2 控制轧制及控制冷却的分类第35-36页
        1.8.3 控制冷却技术的新要求及TRIP中厚板的开发第36-37页
    1.9 目前存在的主要问题第37页
    1.10 论文的研究目的及内容第37-40页
        1.10.1 论文的研究目的第37-38页
        1.10.2 论文的研究内容第38-40页
第2章 微合金化热轧TRIP钢的高温变形行为第40-61页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验方法第40-42页
        2.2.1 实验材料与设备第40-41页
        2.2.2 实验方案第41-42页
    2.3 微合金化热轧TRIP钢热变形行为的研究第42-55页
        2.3.1 真应力-真应变曲线第42-45页
        2.3.2 热变形组织分析第45-48页
        2.3.3 动态再结晶激活能的确定和本构方程的建立第48-52页
        2.3.4 真应力-真应变曲线特征值的确定第52-55页
    2.4 微合金化热轧TRIP钢的变形抗力分析第55-59页
        2.4.1 变形速率对变形抗力的影响第55-56页
        2.4.2 变形温度对变形抗力的影响第56-57页
        2.4.3 变形程度对变形抗力的影响第57-58页
        2.4.4 变形抗力模型的建立第58-59页
    2.5 本章小结第59-61页
第3章 微合金化热轧TRIP钢连续冷却过程中的相变行为第61-90页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验方法第62-64页
        3.2.1 实验材料与设备第62页
        3.2.2 实验方案第62-64页
    3.3 实验结果第64-73页
        3.3.1 实验钢的连续冷却转变曲线第64-67页
        3.3.2 实验钢的连续冷却转变组织第67-73页
    3.4 分析与讨论第73-88页
        3.4.1 化学成分对相变和组织的影响第73-74页
        3.4.2 变形温度对相变和组织的影响第74-77页
        3.4.3 变形速率对相变和组织的影响第77-80页
        3.4.4 变形量对相变和组织的影响第80-86页
        3.4.5 冷却速度对相变和组织的影响第86-88页
    3.5 本章小结第88-90页
第4章 微合金化热轧TRIP钢的工艺模拟第90-121页
    4.1 引言第90页
    4.2 实验方法第90-93页
        4.2.1 实验材料与设备第90-91页
        4.2.2 实验方案第91-93页
    4.3 实验结果及分析第93-111页
        4.3.1 控轧温度区间对组织的影响第93-96页
        4.3.2 精轧阶段道次变形量对组织的影响第96-98页
        4.3.3 冷却路径对组织的影响第98-106页
        4.3.4 终冷温度对组织的影响第106-109页
        4.3.5 贝氏体区等温时间对组织的影响第109-111页
    4.4 讨论第111-119页
        4.4.1 铁素体的连续冷却相变动力学第111-114页
        4.4.2 热变形工艺对最终组织的影响第114-115页
        4.4.3 三种冷却路径对比第115-117页
        4.4.4 贝氏体温度范围等温对残奥组织的影响第117-119页
    4.5 本章小结第119-121页
第5章 微合金化热轧TRIP中厚板的控轧工艺研究第121-153页
    5.1 引言第121-122页
    5.2 实验方法第122-124页
        5.2.1 实验材料与设备第122页
        5.2.2 实验方案第122-124页
    5.3 实验结果及分析第124-143页
        5.3.1 化学成分对组织性能的影响第124-131页
        5.3.2 控轧温度区间对组织性能的影响第131-140页
        5.3.3 三种钢厚度方向不同位置处的显微组织及其特点第140-143页
    5.4 讨论第143-151页
        5.4.1 多相显微组织的形成与控轧控冷工艺的关系第143-144页
        5.4.2 化学成分和显微组织对力学性能的影响第144-147页
        5.4.3 不同精轧温度区间轧制对组织性能的影响第147-148页
        5.4.4 化学成分和控轧控冷工艺对实验钢厚度方向显微组织的影响第148-151页
    5.5 本章小结第151-153页
第6章 微合金化热轧TRIP中厚板“空冷弛豫+超快冷”冷却工艺研究第153-190页
    6.1 引言第153-154页
    6.2 实验方法第154-155页
        6.2.1 实验材料及设备第154页
        6.2.2 实验方案第154-155页
    6.3 实验结果及分析第155-184页
        6.3.1 实测工艺参数与性能第155-157页
        6.3.2 化学成分对组织性能的影响第157-163页
        6.3.3 弛豫终止温度对组织性能的影响第163-175页
        6.3.4 变形及断裂特性第175-177页
        6.3.5 终冷温度对组织性能的影响第177-184页
    6.4 讨论第184-188页
        6.4.1 合金元素对奥氏体冷却转变及残余奥氏体的影响第184-185页
        6.4.2 终轧后空冷弛豫阶段铁素体晶粒的形核及长大机制第185-187页
        6.4.3 铁素体晶粒内的位错及析出物形成特点第187-188页
    6.5 本章小结第188-190页
第7章 微合金化热轧TRIP中厚板输出辊道上冷却路径的研究第190-218页
    7.1 前言第190页
    7.2 实验方法第190-192页
        7.2.1 实验材料及设备第190-191页
        7.2.2 实验方案第191-192页
    7.3 实验结果及分析第192-212页
        7.3.1 实测工艺参数与性能第192-194页
        7.3.2 轧后层冷+空冷+超快冷对组织性能的影响第194-199页
        7.3.3 轧后超快冷+空冷+超快冷对组织性能的影响第199-203页
        7.3.4 冷却路径对组织性能的影响第203-212页
    7.4 讨论第212-216页
        7.4.1 铁素体的生长动力学第212-213页
        7.4.2 冷却路径对相变过程的影响第213-214页
        7.4.3 强化机制分析第214-216页
    7.5 本章小结第216-218页
第8章 结论第218-221页
参考文献第221-236页
攻读博士学位期间完成的论文第236-237页
致谢第237-238页
作者简介第238页

论文共238页,点击 下载论文
上一篇:脑电信号混沌特性的研究与应用
下一篇:多场耦合下混凝土结构损伤断裂研究