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70Si3Mn无碳化物贝氏体钢的变形行为研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 无碳化物贝氏体钢概述第11-15页
        1.2.1 无碳化物贝氏体钢的组织特性第11页
        1.2.2 无碳化物贝氏体钢的力学性能第11-14页
        1.2.3 无碳化物贝氏体钢的应用及前景第14-15页
    1.3 无碳化物贝氏体钢的微观变形行为研究第15-18页
        1.3.1 微观变形行为第15-16页
        1.3.2 研究方法第16-18页
    1.4 无碳化物贝氏体钢的宏观变形行为研究第18-19页
        1.4.1 应变速率对无碳化物贝氏体钢宏观变形行为的影响第18-19页
        1.4.2 温度对无碳化物贝氏体钢宏观变形行为的影响第19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 试验材料及方法第20-24页
    2.1 试验材料第20页
    2.2 试验材料的热处理工艺第20-21页
    2.3 材料的微观组织表征方法第21-22页
        2.3.1 扫描电子显微镜表征第21页
        2.3.2 电子背散射衍射表征第21-22页
        2.3.3 X射线衍射表征第22页
        2.3.4 透射电子显微镜表征第22页
    2.4 材料的力学性能测试方法第22-24页
        2.4.1 维氏硬度第22页
        2.4.2 洛氏硬度第22页
        2.4.3 拉伸试验第22-24页
第3章 70Si3Mn钢的微观变形形为研究第24-48页
    3.1 70Si3Mn钢的微观组织及力学性能第24-27页
        3.1.1 70Si3Mn钢的微观组织第24-25页
        3.1.2 70Si3Mn钢的力学性能第25-26页
        3.1.3 70Si3Mn钢的相组成第26-27页
    3.2 计算方法第27-36页
        3.2.1 微观各相应力-应变关系第28-29页
        3.2.2 各相的加工硬化指数第29-32页
        3.2.3 各相的K值第32-36页
        3.2.4 各相的0值第36页
    3.3 三相混合修正原则的计算过程第36-39页
        3.3.1 计算过程示例第36-38页
        3.3.2 计算结果第38-39页
    3.4 结果分析第39-44页
        3.4.1 应变在各相间的配分分析第39-42页
        3.4.2 应力在各相间的配分分析第42-44页
    3.5 结果讨论第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 应变速率对 70Si3Mn钢拉伸变形行为的影响第48-56页
    4.1 不同应变速率拉伸时70Si3Mn钢的组织与力学性能第48-50页
    4.2 断裂行为分析第50-53页
        4.2.1 断口形貌第50-52页
        4.2.2 轴向断口处的显微硬度与形貌第52-53页
    4.3 不同应变速率下试样变形的机理分析第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 温度对70Si3Mn钢拉伸变形行为的影响第56-64页
    5.1 不同温度拉伸时70Si3Mn钢的力学性能第56-57页
    5.2 70Si3Mn钢的组织表征与性能分析第57-62页
        5.2.1 组织表征第57-60页
        5.2.2 相组成第60-61页
        5.2.3 性能分析第61-62页
    5.3 不同温度拉伸下试样变形的机理分析第62-63页
    5.4 本章小节第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第71-72页
致谢第72页

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