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轧制与水冷耦合的控制轧制技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-38页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 热轧技术简介第14-23页
        1.2.1 传统TMCP技术第14-15页
        1.2.2 NG-TMCP技术第15-17页
        1.2.3 轧制中施加水冷的技术第17-23页
    1.3 轧制与水冷耦合的控制轧制技术的提出第23-27页
    1.4 RCCP技术下钢板表层奥氏体的再结晶细化控制第27-30页
        1.4.1 奥氏体动态再结晶第27-28页
        1.4.2 奥氏体亚动态再结晶第28页
        1.4.3 奥氏体静态再结晶第28-30页
    1.5 RCCP技术下循环相变和温变形细化钢板表层组织的机理第30-31页
    1.6 RCCP技术下钢板心部组织细化及变形分配行为第31-32页
    1.7 RCCP技术下的织构控制及强韧化机理第32-36页
    1.8 本文的研究背景、意义及内容第36-38页
        1.8.1 本文的研究背景和意义第36页
        1.8.2 本文的研究内容第36-38页
第2章 RCCP技术下钢板表层奥氏体的再结晶行为第38-45页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验材料和方法第38-39页
    2.3 实验结果第39-41页
    2.4 分析与讨论第41-44页
    2.5 小结第44-45页
第3章 RCCP技术下循环相变和温变形对钢板表层组织性能的影响第45-67页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验材料和方法第45-49页
        3.2.1 热模拟实验第45-47页
        3.2.2 薄板轧制实验第47-49页
    3.3 实验结果第49-60页
        3.3.1 热模拟实验结果第49-54页
        3.3.2 薄板轧制实验结果第54-60页
    3.4 分析与讨论第60-65页
        3.4.1 循环相变和温变形条件下的组织细化机理第60-62页
        3.4.2 循环相变和温变形对性能的影响第62-65页
    3.5 小结第65-67页
第4章 RCCP技术下钢板心部组织细化及变形分配行为第67-86页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验材料和方法第67-71页
        4.2.1 再结晶区道次间冷却速度增加第67-68页
        4.2.2 再结晶区变形温度降低第68-69页
        4.2.3 变形分配行为第69-71页
    4.3 实验结果第71-81页
        4.3.1 再结晶区不同道次间冷却速度下的组织第71-72页
        4.3.2 再结晶区不同变形温度下的组织第72-75页
        4.3.3 不同变形分配下实验的组织和性能第75-81页
    4.4 分析与讨论第81-85页
        4.4.1 再结晶区道次间冷却速度增加细化组织的机理第81-82页
        4.4.2 再结晶区变形温度降低细化组织的机理第82-83页
        4.4.3 变形分配对组织演变和性能的影响第83-85页
    4.5 小结第85-86页
第5章 RCCP技术下表层超细晶钢的制备技术第86-98页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验材料和方法第86-88页
    5.3 实验结果第88-95页
        5.3.1 钢板不同厚度位置的组织和织构第88-93页
        5.3.2 超细晶层的力学性能第93-95页
    5.4 分析与讨论第95-97页
        5.4.1 表层超细晶层的形成机理和织构演变规律第95-96页
        5.4.2 超细晶层的强化机理及韧性分析第96-97页
    5.5 小结第97-98页
第6章 RCCP技术下高强韧钢板的织构控制及开发第98-117页
    6.1 引言第98页
    6.2 实验材料和方法第98-101页
        6.2.1 相变仪实验第98-99页
        6.2.2 两相区温变形实验第99-101页
    6.3 实验结果第101-112页
        6.3.1 温变形前的微观组织结构第101-102页
        6.3.2 温变形过程中的组织织构演变规律第102-108页
        6.3.3 实验钢的拉伸性能第108-109页
        6.3.4 实验钢冲击断口的分裂和韧性第109-112页
    6.4 分析与讨论第112-116页
        6.4.1 温变形过程中组织演变机制第112-113页
        6.4.2 温变形工艺的强化机制第113页
        6.4.3 温变形工艺的韧化机制第113-116页
    6.5 小结第116-117页
第7章 结论第117-119页
参考文献第119-133页
攻读博士学位期间的主要成果第133-135页
致谢第135-136页
作者简介第136页

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