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 |