摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-12页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-18页 |
2.1 双相钢发展及应用 | 第12-13页 |
2.2 传统双相钢和新型双相钢生产工艺比较 | 第13-16页 |
2.2.1 传统双相钢生产工艺 | 第13-14页 |
2.2.2 新型双相钢的生产工艺 | 第14-16页 |
2.3 韧性断裂机制 | 第16-18页 |
2.3.1 韧性断裂的类型 | 第16页 |
2.3.2 韧性断裂的影响因素 | 第16页 |
2.3.3 韧性断裂断口形貌和韧窝的形成机理 | 第16-18页 |
第三章 Q550GJ的CCT曲线绘制 | 第18-25页 |
3.1 试验材料 | 第18页 |
3.2 Q550GJ的CCT曲线绘制 | 第18-24页 |
3.2.1 临界转变温度的测定 | 第18-19页 |
3.2.2 马氏体转变温度Ms的确定 | 第19页 |
3.2.3 CCT曲线的绘制 | 第19-24页 |
3.3 本章小结 | 第24-25页 |
第四章 开冷和终冷温度对 Q550GJ 屈强比的影响 | 第25-38页 |
4.1 实验材料与方法 | 第25-26页 |
4.2 力学性能对比 | 第26-29页 |
4.2.1 开冷温度不同对屈强比的影响 | 第26-27页 |
4.2.2 终冷温度对屈强比的影响 | 第27-28页 |
4.2.3 开冷温度和终冷温度对屈强比的综合影响 | 第28-29页 |
4.3 显微组织的观察分析 | 第29-35页 |
4.3.1 开冷温度对组织的影响 | 第29-31页 |
4.3.2 终冷温度对组织的影响 | 第31-33页 |
4.3.3 开冷温度和终冷温度对组织的综合影响 | 第33-35页 |
4.4 试验结果讨论 | 第35-37页 |
4.4.1 开冷温度对屈强比的影响 | 第35页 |
4.4.2 终冷温度对屈强比的影响 | 第35-36页 |
4.4.3 开冷温度和终冷温度对屈强比的综合影响 | 第36-37页 |
4.5 本章小节 | 第37-38页 |
第五章 单轴拉伸条件下孔洞的萌生聚合机制与韧性断裂机制 | 第38-47页 |
5.1 实验材料 | 第38页 |
5.2 拉伸试验 | 第38-39页 |
5.3 试验钢的性能与组织 | 第39-42页 |
5.3.1 拉伸曲线与组织 | 第39-40页 |
5.3.2 不同变形量的组织 | 第40-41页 |
5.3.3 不同变形量的流变应力与拉伸断口 | 第41-42页 |
5.4 孔洞的统计 | 第42-44页 |
5.4.1 孔洞统计的方法 | 第42-44页 |
5.4.2 孔洞统计结果与分析 | 第44页 |
5.5 韧性断裂机制分析 | 第44-46页 |
5.6 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 全文总结 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
附录Ⅰ攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52页 |