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不同退火温度和应变速率对Fe-20Mn-0.6C TWIP钢拉伸性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 孪晶以及孪生变形第13-15页
        1.2.1 孪晶第13-14页
        1.2.2 孪生变形第14-15页
    1.3 层错和层错能第15-17页
        1.3.1 层错第15页
        1.3.2 层错能第15-17页
    1.4 TWIP效应的形成及作用机制第17-18页
        1.4.1 TWIP钢第17页
        1.4.2 TWIP效应第17-18页
    1.5 TWIP钢的形变强化机制第18-20页
    1.6 国内外TWIP钢的研究概况第20-21页
    1.7 本文研究的目的、内容和意义第21-23页
第2章 实验方案及样品制备第23-29页
    2.1 实验材料成分设计第23页
    2.2 实验方案第23-24页
    2.3 实验设备及试样制备第24-29页
        2.3.1 实验设备第24-25页
        2.3.2 实验材料制备第25-29页
            2.3.2.1 拉伸试样的制备第25-26页
            2.3.2.2 金相样品第26页
            2.3.2.3 硬度样品第26页
            2.3.2.4 XRD样品第26页
            2.3.2.5 SEM样品第26-27页
            2.3.2.6 EBSD样品第27页
            2.3.2.7 TEM样品第27-29页
第3章 Fe-20Mn-0.6C钢的显微组织和力学性能第29-55页
    3.1 Fe-20Mn-0.6C钢冷轧与退火后的显微组织第29-35页
        3.1.1 冷轧后700℃、750℃、800℃、850℃、900℃退火的显微组织第29-32页
        3.1.2 不同冷轧量钢的显微组织第32-34页
        3.1.3 不同冷轧量Fe-20Mn-0.6C钢退火后的显微组织第34-35页
    3.2 Fe-20Mn-0.6C钢冷轧退火后的EBSD分析第35-39页
    3.3 XRD物相分析第39-40页
    3.4 不同退火温度钢在不同拉伸速率下的力学性能研究第40-48页
        3.4.1 实验钢静态拉伸力学性能第40-44页
        3.4.2 实验钢主要力学性能比较第44-48页
    3.5 不同压下量钢退火前后的拉伸力学性能研究第48-53页
        3.5.1 实验钢静态拉伸力学性能第48-50页
        3.5.2 实验钢主要力学性能比较第50-53页
    3.6 小结第53-55页
第4章 Fe-20Mn-0.6C钢退火拉伸变形后的微观结构表征第55-69页
    4.1 引言第55页
    4.2 金相第55-57页
    4.3 TEM分析第57-62页
    4.4 XRD分析第62-64页
    4.5 断裂机制分析第64-66页
    4.6 小结第66-69页
第5章 结论第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75页

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