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超低温用9Ni钢强韧化机理研究及生产技术开发

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 9Ni钢概述第15-22页
        1.1.1 前言第15-17页
        1.1.2 9Ni钢的发展第17-18页
        1.1.3 9Ni钢标准第18-19页
        1.1.4 9Ni钢的成分体系第19-20页
        1.1.5 9Ni钢生产工艺和生产现状第20-22页
    1.2 低碳马氏体钢及其强韧化机理第22-28页
        1.2.1 低碳马氏体钢的组织特征第22-24页
        1.2.2 低碳马氏体钢组织的EBSD表征第24-25页
        1.2.3 低碳马氏体钢的强韧化机制第25-28页
    1.3 9Ni钢的组织特征及强韧化机理第28-33页
        1.3.1 9Ni钢的相变第28页
        1.3.2 9Ni钢的组织特点第28-31页
        1.3.3 9Ni钢的强化第31页
        1.3.4 9Ni钢的韧化第31-33页
    1.4 9Ni钢研发过程中存在的主要问题第33-34页
    1.5 课题研究的背景、目的意义和主要内容第34-36页
        1.5.1 课题研究背景第34页
        1.5.2 课题研究目的和意义第34-35页
        1.5.3 论文研究内容第35-36页
第2章 9Ni钢高温变形行为的研究第36-56页
    2.1 前言第36页
    2.2 9Ni钢高温塑性研究第36-39页
        2.2.1 实验材料及方案第36-37页
        2.2.2 实验结果及分析第37-39页
    2.3 9Ni钢高温奥氏体动态再结晶研究第39-45页
        2.3.1 实验材料和方案第39-40页
        2.3.2 应力-应变曲线第40-41页
        2.3.3 动态再结晶数学模型第41-45页
    2.4 9Ni钢静态再结晶分析第45-50页
        2.4.1 实验方案第45-46页
        2.4.2 软化率的变化规律第46-47页
        2.4.3 静态再结晶动力学第47-49页
        2.4.4 静态再结晶动力学数学模型验证第49-50页
    2.5 9Ni高温奥氏体变形抗力模型第50-55页
        2.5.1 变形温度对变形抗力的影响第50-51页
        2.5.2 变形速率对变形抗力的影响第51-52页
        2.5.3 变形程度对变形抗力的影响第52-54页
        2.5.4 变形抗力模型的建立第54-55页
    2.6 本章小结第55-56页
第3章 9Ni钢相变规律研究第56-67页
    3.1 前言第56页
    3.2 9Ni钢平衡相图第56-57页
    3.3 9Ni钢加热过程中的相变行为第57-58页
        3.3.1 实验材料及方案第57页
        3.3.2 实验结果及分析第57-58页
    3.4 9Ni钢连续冷却过程中的相变第58-66页
        3.4.1 实验材料及方案第58-59页
        3.4.2 实验结果第59-64页
        3.4.3 分析讨论第64-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第4章 9Ni钢QT工艺开发及韧化机理分析第67-105页
    4.1 前言第67页
    4.2 9Ni钢厚板QT工艺参数对组织性能影响第67-77页
        4.2.1 实验方案第67-68页
        4.2.2 组织性能检测第68-69页
        4.2.3 实验结果第69-77页
    4.3 9Ni钢薄板QT工艺参数对组织性能的影响第77-87页
        4.3.1 9Ni钢薄板组织特点第77-78页
        4.3.2 实验方案第78-79页
        4.3.3 实验结果及分析第79-87页
    4.4 QT工艺的组织演变及韧化机理分析第87-104页
        4.4.1 QT热处理过程的组织演变第88-90页
        4.4.2 9Ni钢钢板断裂行为分析第90-93页
        4.4.3 9Ni钢QT工艺钢板的韧化机理分析第93-104页
    4.5 本章小结第104-105页
第5章 9Ni钢QLT工艺开发及韧化机理分析第105-123页
    5.1 前言第105页
    5.2 QLT工艺参数对组织性能的影响第105-112页
        5.2.1 实验方案第105页
        5.2.2 实验结果第105-112页
    5.3 QLT工艺的组织演变和韧化机理分析第112-122页
        5.3.1 QLT热处理过程中的组织演变第112-114页
        5.3.2 QLT热处理的韧化机理分析第114-119页
        5.3.3 QLT工艺相对于QT工艺的增韧机制第119-122页
    5.4 本章小结第122-123页
第6章 9Ni钢工业化生产技术开发第123-129页
    6.1 前言第123页
    6.2 9Ni钢的工业化生产第123-128页
        6.2.1 工艺流程及生产过程简介第123-124页
        6.2.2 现场生产9Ni钢钢板的组织性能第124-125页
        6.2.3 9Ni钢应用性能第125-128页
    6.3 本章小结第128-129页
第7章 短流程9Ni钢生产工艺技术开发第129-143页
    7.1 前言第129-130页
    7.2 热轧工艺参数对9Ni钢轧态晶粒度的影响第130-133页
        7.2.1 热轧压下分配对轧态晶粒的影响第130-131页
        7.2.2 终轧温度对轧态晶粒特征的影响第131-133页
    7.3 DLT工艺参数对9Ni钢组织性能的影响第133-139页
        7.3.1 实验材料及方法第133页
        7.3.2 双相区保温时间对性能的影响第133-137页
        7.3.3 回火时间对性能的影响第137-139页
    7.4 DLT工艺与传统工艺的对比第139-142页
        7.4.1 实验方案第139-140页
        7.4.2 实验结果及讨论第140-142页
    7.5 本章小结第142-143页
第8章 结论第143-145页
参考文献第145-155页
攻读博士期间发表的论文、专利第155-157页
附录第157-159页
致谢第159-161页
作者简介第161页

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