低碳贝氏体钢组织细化及力学性能的改善
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·铁碳合金的基本组织 | 第9-11页 |
·铁素体 | 第9页 |
·奥氏体 | 第9-10页 |
·渗碳体 | 第10-11页 |
·铁碳合金状态图 | 第11-13页 |
·铁碳合金相图 | 第11页 |
·状态图主要点线主要点 | 第11-12页 |
·共析钢 | 第12页 |
·亚共析钢 | 第12页 |
·过共析钢 | 第12-13页 |
·低碳微合金钢的发展 | 第13-15页 |
·低碳贝氏体钢的发展概述 | 第13页 |
·低碳贝氏体钢中微合金元素的作用 | 第13-14页 |
·微合金钢中微合金元素的溶解与析出行为 | 第14-15页 |
·贝氏体的相变机制 | 第15-18页 |
·切变理论 | 第15-16页 |
·扩散控制台阶长大机制 | 第16页 |
·中间观点 | 第16-17页 |
·学派争论焦点及其分歧 | 第17-18页 |
·钢铁材料的强化 | 第18-21页 |
·晶界强化的原理与分类 | 第18-19页 |
·固溶强化的原理与分类 | 第19-20页 |
·位错强化原理与基本途径 | 第20页 |
·沉淀与弥散强化原理与分类 | 第20页 |
·贝氏体(B)相变强化 | 第20-21页 |
·贝氏体组织热稳定性及其力学性能 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第二章 试验内容与方法 | 第25-30页 |
·试验内容 | 第25-27页 |
·实验材料和方法 | 第25-27页 |
·试验钢组织结构观察与性能测试 | 第27-30页 |
·光学金相组织观察 | 第27页 |
·透射电镜组织观察 | 第27-28页 |
·力学性能测试 | 第28页 |
·断口及组织扫描观察 | 第28页 |
·残余奥氏体体积分数的测定 | 第28-30页 |
第三章 低碳贝氏体钢的合金元素 | 第30-44页 |
·低碳贝氏体钢的合金化 | 第30-36页 |
·微合金化的作用 | 第30-33页 |
·各元素的作用 | 第33-36页 |
·Si在低碳贝氏体钢中的作用 | 第36-42页 |
·硅对奥氏体中碳原子扩散的影响 | 第37-40页 |
·硅对奥氏体的固溶强化作用 | 第40页 |
·硅对残余奥氏体量及其稳定性的影响 | 第40-42页 |
·硅对低碳贝氏体钢显微组织的影响 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第四章 贝氏体钢的组织细化和韧性提高 | 第44-49页 |
·显微分析 | 第45-46页 |
·分析与讨论 | 第46-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第五章 低碳贝氏体钢的强韧化机理 | 第49-60页 |
·机械性能 | 第49-50页 |
·微观结构分析 | 第50-54页 |
·分析与讨论 | 第54-58页 |
·结论 | 第58-60页 |
第六章 讨论 | 第60-65页 |
·组织控制参数对贝氏体转变的影响 | 第60-61页 |
·奥氏体化温度 | 第60页 |
·等温温度 | 第60-61页 |
·等温时间 | 第61页 |
·类马氏体形貌贝氏体转变机制探讨 | 第61-63页 |
·贝氏体组织形态演变及其过渡性 | 第63-64页 |
·本章小节 | 第64-65页 |
第七章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |