摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 选题背景 | 第13-15页 |
1.2 V的特性及应用 | 第15-16页 |
1.2.1 V的基本特性 | 第15页 |
1.2.2 V在钢中的应用 | 第15-16页 |
1.3 V对奥氏体变形行为的影响 | 第16-23页 |
1.3.1 V在奥氏体中的溶解 | 第16-18页 |
1.3.2 V钢的再结晶与析出行为 | 第18-23页 |
1.4 V钢的铁素体相变行为 | 第23-26页 |
1.4.1 晶内铁素体的形核机制 | 第24页 |
1.4.2 晶内铁素体的形态 | 第24-26页 |
1.5 V在铁素体中的析出行为 | 第26页 |
1.6 V的析出对钢组织及其性能的影响 | 第26-30页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与方法 | 第32-37页 |
2.1 实验材料 | 第32页 |
2.2 热力学模拟实验 | 第32-33页 |
2.3 合金元素V、Nb、Ti的定量方法 | 第33-35页 |
2.3.1 具备可TEM观察型的定量方法 | 第33-34页 |
2.3.2 具备尺寸选择型的定量方法 | 第34页 |
2.3.3 微量元素的定量测定实验 | 第34-35页 |
2.4 微观组织分析 | 第35-36页 |
2.4.1 OM组织观察 | 第35-36页 |
2.4.2 TEM组织观察 | 第36页 |
2.4.3 SEM拉伸断.形貌分析 | 第36页 |
2.4.4 EBSD观察 | 第36页 |
2.5 性能测试 | 第36-37页 |
2.5.1 硬度测试 | 第36-37页 |
第3章 C、Si、V元素对V微合金钢热变形行为的影响 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验材料及方法 | 第38-39页 |
3.3 实验结果 | 第39-47页 |
3.3.1 应力-应变曲线 | 第39-42页 |
3.3.2 应力松弛曲线分析 | 第42-47页 |
3.4 分析讨论 | 第47-51页 |
3.4.1 V、Si的拖曳效应 | 第47-48页 |
3.4.2 静态再结晶动力学模型 | 第48-50页 |
3.4.3 析出 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 C、N、V元素对V微合金钢相变动力学的影响 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验材料和方法 | 第52-54页 |
4.3 V微合金钢连续冷却转变行为 | 第54-66页 |
4.3.1 未变形连续冷却转变组织及CCT曲线 | 第54-59页 |
4.3.2 变形后连续冷却转变组织及CCT曲线 | 第59-64页 |
4.3.3 晶内铁素体的细化能力 | 第64-66页 |
4.4 分析讨论 | 第66-69页 |
4.4.1 变形对相变的影响 | 第66-67页 |
4.4.2 V、N对相变的影响 | 第67-68页 |
4.4.3 析出物对晶内铁素体的影响 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 析出物对应变诱导相变的影响 | 第70-84页 |
5.1 前言 | 第70-71页 |
5.2 实验材料与方法 | 第71-72页 |
5.3 实验结果 | 第72-75页 |
5.4 讨论与分析 | 第75-83页 |
5.4.1 含V析出物对晶内铁素体形核的影响 | 第75-76页 |
5.4.2 晶粒细化 | 第76-78页 |
5.4.3 微合金钢中多尺度颗粒物对性能的探讨 | 第78-81页 |
5.4.4 定量方法的探究与优化 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第6章 高速线材生产过程的实验模拟 | 第84-107页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 实验材料及方法 | 第84-86页 |
6.3 不同工艺下的金相组织及分析 | 第86-91页 |
6.4 分析讨论 | 第91-106页 |
6.4.1 不同工艺条件对组织的影响 | 第91-93页 |
6.4.2 不同工艺条件对硬度的影响 | 第93-104页 |
6.4.3 工艺优化 | 第104-106页 |
6.5 本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
作者简介 | 第121页 |