摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·低碳钢的概述 | 第10-11页 |
·低碳钢的种类和性能 | 第10页 |
·低碳钢的重要应用前景 | 第10-11页 |
·铁素体的概述 | 第11-12页 |
·铁素体简介 | 第11页 |
·铁素体的分类 | 第11-12页 |
·合金元素对相图的影响 | 第12页 |
·先共析铁素体相变机制 | 第12-13页 |
·先共析铁素体的相变热力学 | 第12-13页 |
·先共析铁素体的相变动力学 | 第13页 |
·奥氏体向铁素体转变的研究方法 | 第13-15页 |
·理论研究 | 第14页 |
·实验研究 | 第14页 |
·计算机模拟 | 第14-15页 |
·影响奥氏体向先共析铁素体转变的因素 | 第15-16页 |
·C 含量对低碳钢中铁素体动态再结晶的影响 | 第15-16页 |
·Mn、Cr 含量对低碳钢中铁素体动态再结晶的影响 | 第16页 |
·低碳钢连续冷却转变产物 | 第16-17页 |
·高温共聚焦激光扫描显微镜(HTCSLM) | 第17-18页 |
·EBSD 技术在钢铁材料研究中的应用 | 第18页 |
·实验的研究背景、目的和意义 | 第18-22页 |
·先共析铁素体生长生长机制的研究 | 第19页 |
·计算机技术在先共析铁素体生长的研究中的应用 | 第19-20页 |
·先共析铁素体生长方式及合金元素的影响的研究 | 第20-21页 |
·HTCSLM 在先共析铁素体生长的研究中的应用 | 第21页 |
·研究意义 | 第21-22页 |
2 实验内容与方法 | 第22-26页 |
·实验材料与设备 | 第22页 |
·试样的设备 | 第22-23页 |
·炉料的配置 | 第22-23页 |
·试样的制备 | 第23页 |
·热膨胀工艺曲线的制定 | 第23-24页 |
·原位观察实验 | 第24页 |
·显微组织观察 | 第24-25页 |
·显微硬度测试 | 第25-26页 |
3 Cr 含量对奥氏体向铁素体转变的影响 | 第26-36页 |
·Cr 对先共析铁素体转变温度的影响 | 第26页 |
·Cr 含量对 Fe-0.08%C 钢退火组织的影响 | 第26-28页 |
·Cr 元素对 Fe-0.08%C 钢连续冷却后的显微组织的影响 | 第28-31页 |
·原位观察后未腐蚀的显微组织 | 第28-29页 |
·原位观察后腐蚀的显微组织 | 第29-30页 |
·热膨胀后的显微组织 | 第30-31页 |
·原位观察后的电镜照片 | 第31-33页 |
·Cr 含量对先共析铁素体形态的影响 | 第31页 |
·Fe-C-Cr 钢中珠光体的 SEM 照片 | 第31-33页 |
·Cr 含量对 Fe-0.08%C 钢硬度的影响 | 第33-36页 |
4 Mn 含量对奥氏体向铁素体转变的影响 | 第36-45页 |
·Mn 对先共析铁素体转变温度的影响 | 第36-37页 |
·Mn 含量对 Fe -0.08%C 钢铸态组织的影响 | 第37-38页 |
·Mn 含量对 Fe- 0.08%C 钢连续冷却后显微组织的影响 | 第38-41页 |
·原位观察后的显微组织 | 第38-40页 |
·热膨胀后的显微组织 | 第40-41页 |
·不同 Mn 含量低碳钢连续冷却后的 SEM 照片 | 第41-42页 |
·Mn 含量对先共析铁素体形态的影响 | 第41-42页 |
·Fe-C-Mn 钢中珠光体的 SEM 照片 | 第42页 |
·Mn 含量对 Fe-0.08%C 钢硬度的影响 | 第42-45页 |
5 碳钢在连续冷却条件下先共析铁素体生长过程的研究 | 第45-54页 |
·先共析铁素体生长方式和生长方向 | 第45-49页 |
·铁素体沿奥氏体沿晶界形核长大 | 第45-46页 |
·铁素体穿过奥氏体晶界时与晶界形成一定夹角 | 第46页 |
·铁素体直线式和平行式长大 | 第46-47页 |
·铁素体偏转式长大 | 第47-48页 |
·铁素体抛物线式长大 | 第48-49页 |
·先共析铁素体生长速度 | 第49-51页 |
·应用 EBSD 技术研究先共析铁素体生长特点 | 第51-54页 |
·奥氏体向铁素体转变的转变量 | 第51页 |
·先共析铁素体之间的位向取向关系 | 第51-54页 |
6 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |