摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 马氏体时效钢的发展现状 | 第9-11页 |
1.2 马氏体时效钢强韧化机理 | 第11-13页 |
1.2.1 马氏体时效钢的强化机理 | 第11-13页 |
1.2.2 马氏体时效钢的韧化机制 | 第13页 |
1.3 马氏体时效钢的循环相变细化工艺 | 第13-17页 |
1.3.1 马氏体时效钢逆变再结晶温度的确定 | 第13-15页 |
1.3.2 马氏体时效钢循环相变细化工艺的发展现状 | 第15-17页 |
1.4 等径弯曲通道变形(ECAP)工艺 | 第17-20页 |
1.4.1 等径弯曲通道变形简介 | 第17-18页 |
1.4.2 ECAP超细晶马氏体时效钢的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.3 本课题组关于马氏体时效钢ECAP变形的研究成果 | 第20页 |
1.5 本论文研究内容、目的及意义 | 第20-23页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 实验材料及研究方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2 实验方案 | 第24页 |
2.3 实验设备 | 第24-25页 |
2.4 实验方法 | 第25-27页 |
2.4.1 逆变再结晶温度的确定 | 第25-26页 |
2.4.2 最佳循环相变细化工艺的确定 | 第26页 |
2.4.3 ECAP变形实验 | 第26-27页 |
2.4.4 时效处理实验 | 第27页 |
2.5 显微组织观察 | 第27-29页 |
2.5.1 金相试样的制备及组织观察 | 第27-28页 |
2.5.2 透射电镜试样的制备及观察 | 第28-29页 |
2.6 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.6.1 宏观硬度测试 | 第29-30页 |
2.6.2 拉伸试验 | 第30页 |
2.7 DSC试样的制备及测试 | 第30-31页 |
3 马氏体时效钢热处理工艺制度的确定 | 第31-43页 |
3.1 测定T250马氏体时效钢的逆转变再结晶温度 | 第31-34页 |
3.1.1 Factsage软件计算逆转变再结晶温度 | 第31-32页 |
3.1.2 差示扫描量热法(DSC)确定逆转变再结晶温度 | 第32-33页 |
3.1.3 金相法确定再结晶温度 | 第33-34页 |
3.2 最佳循环相变细化工艺的制定 | 第34-37页 |
3.2.1 等温循环相变细化工艺 | 第34页 |
3.2.2 变温循环相变细化工艺 | 第34-36页 |
3.2.3 循环相变新工艺 | 第36-37页 |
3.3 时效温度的确定 | 第37-41页 |
3.3.1 Factsage软件计算时效温度对析出相的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 硬度随时效温度的变化 | 第39-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
4 复合细化T250马氏体时效钢组织演变及性能 | 第43-53页 |
4.1 循环相变细化工艺对T250马氏体时效钢组织和性能的影响 | 第43-46页 |
4.1.1 循环相变细化工艺对组织的影响 | 第43页 |
4.1.2 循环相变细化工艺对力学性能的影响 | 第43-44页 |
4.1.3 循环相变细化工艺对相变点的影响 | 第44页 |
4.1.4 分析及讨论 | 第44-46页 |
4.2 ECAP工艺对T250马氏体时效钢的影响 | 第46-50页 |
4.2.1 ECAP工艺对组织的影响 | 第46-48页 |
4.2.2 ECAP工艺对力学性能的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 ECAP工艺对相变点的影响 | 第49页 |
4.2.4 分析及讨论 | 第49-50页 |
4.3 小结 | 第50-53页 |
5 时效处理对复合细化T250马氏体时效钢的影响 | 第53-63页 |
5.1 时效时间对T250马氏体时效钢力学性能的影响 | 第53-57页 |
5.1.1 时效时间对硬度的影响 | 第53-55页 |
5.1.2 时效时间对强度和塑性的影响 | 第55-57页 |
5.2 时效时间对T250马氏体时效钢组织的影响 | 第57-59页 |
5.3 时效温度对T250马氏体时效钢硬度的影响 | 第59-60页 |
5.4 分析及讨论 | 第60-62页 |
5.5 小结 | 第62-63页 |
6 结论及创新点 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 创新点 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
攻读硕士学位论文期间发表的论文 | 第75页 |