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铌对贝氏体高强钢组织与性能的影响

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第11-25页
    1.1 选题的背景和意义第11-12页
    1.2 Nb微合金化钢技术研究现状第12-22页
        1.2.1 含Nb微合金化钢的发展简介第12-13页
        1.2.2 Nb在钢铁材料中的作用第13-14页
        1.2.3 Nb在奥氏体化过程中的溶解规律第14-16页
        1.2.4 Nb在奥氏体冷却相变过程中的析出行为第16-17页
        1.2.5 Nb微合金化钢的强韧化机理第17-21页
        1.2.6 含Nb析出物研究手段介绍第21-22页
    1.3 含Nb高强度钢国内外的应用情况第22-23页
    1.4 本文的研究思路及内容第23-25页
2 实验材料及方法第25-31页
    2.1 实验材料第25-26页
    2.2 实验方法第26-31页
        2.2.1 CCT曲线的测定第26-27页
        2.2.2 常规力学性能测试第27-28页
        2.2.3 微观组织观察实验第28页
        2.2.4 残余奥氏体的测量第28-29页
        2.2.5 晶粒度的分析实验第29页
        2.2.6 Thermal-Calc热力学计算软件介绍第29-30页
        2.2.7 磨损实验第30-31页
3 Nb对贝氏体钢连续冷却转变特性的影响第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 Nb对贝氏体钢相变点的影响第31-33页
        3.2.1 确定实验钢的相变点第31-32页
        3.2.2 Thermal-calc热力学软件分析第32-33页
    3.3 实验钢的静态连续冷却曲线的测定第33-39页
        3.3.1 D1钢连续冷却转变显微组织分析第33-35页
        3.3.2 D2钢连续冷却转变显微组织分析第35-37页
        3.3.3 Nb对贝氏体钢CCT曲线的影响第37-38页
        3.3.4 Nb对贝氏体钢硬度的影响第38-39页
    3.4 Nb在奥氏体中的固溶规律第39-40页
        3.4.1 析出相的固溶行为第39-40页
        3.4.2 析出相粒子的体积分数第40页
    3.5 Nb固溶/析出行为对连续冷却转变的影响第40-46页
        3.5.1 不同奥氏体化温度下的连续冷却转变曲线第41-42页
        3.5.2 不同奥氏体化温度下连续冷却转变的组织表征第42-46页
    3.6 本章小结第46-49页
4 奥氏体化后的冷却速度对含Nb贝氏体钢性能的影响第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验方法第49-50页
    4.3 实验结果第50-59页
        4.3.1 低冷速下Nb对力学性能的影响第50页
        4.3.2 低冷速下Nb对显微组织的影响第50-52页
        4.3.3 高冷速下Nb对力学性能的影响第52页
        4.3.4 高冷速下Nb对显微组织的影响第52-55页
        4.3.5 含Nb贝氏体钢中Nb的析出物第55-58页
        4.3.6 Nb对原奥氏体晶粒尺寸的影响第58-59页
    4.4 讨论与分析第59-62页
        4.4.1 Nb对微观组织的影响机制第59-60页
        4.4.2 Nb对力学性能的影响机制第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
5 回火工艺对含Nb贝氏体钢组织与性能的影响第63-77页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验方法第63-64页
    5.3 实验结果第64-70页
        5.3.1 回火温度对拉伸性能的影响第64-65页
        5.3.2 回火温度对冲击性能的影响第65-66页
        5.3.3 回火过程中组织演变分析第66-68页
        5.3.4 回火温度对显微组织的影响第68-70页
    5.4 回火温度对冲击韧性的影响机制第70-73页
    5.5 回火过程中组织与性能之间的关系研究第73-74页
    5.6 Nb微合金化对贝氏体钢耐磨性的影响第74-76页
    5.7 本章小结第76-77页
6 结论第77-79页
参考文献第79-85页
索引第85-87页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-91页
学位论文数据集第91页

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