首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

新型二次硬化钢相变组织与强韧性内在关系研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 选题背景第11页
    1.2 超高强度钢的发展状况第11-13页
    1.3 二次硬化超高强度钢发展及研究现状第13-17页
    1.4 二次硬化超高强度钢热变形行为研究第17-21页
        1.4.1 金属材料热变形软化机制的研究第18-20页
        1.4.2 金属材料热变形方程的建立第20-21页
    1.5 二次硬化钢强韧化机理第21-23页
    1.6 超高强度钢的高温力学性能第23-24页
    1.7 论文目的及意义第24页
    1.8 论文主要研究内容及方案第24-27页
        1.8.1 论文研究内容第24页
        1.8.2 论文研究方案第24-27页
第二章 实验材料和方法第27-33页
    2.1 实验材料第27页
    2.2 实验方法第27-32页
        2.2.1 热处理方案第27页
        2.2.2 力学性能实验第27-29页
        2.2.3 显微组织观察第29-30页
        2.2.4 物理化学相分析方法第30-31页
        2.2.5 热模拟试验第31-32页
    2.3 实验设备第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 奥氏体化温度对二次硬化超高强度钢强韧性的影响第33-41页
    3.1 实验材料和热处理工艺第33-34页
    3.2 实验结果第34-40页
        3.2.1 奥氏体化温度对力学性能的影响第34-35页
        3.2.2 冲击试样断口形貌及能谱分析第35-37页
        3.2.3 固溶处理温度对微观组织的影响第37页
        3.2.4 物理化学相分析第37-39页
        3.2.5 奥氏体晶粒形态与尺寸变化第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 二次硬化超高强度钢热变形的研究第41-55页
    4.1 实验材料和工艺第41-42页
    4.2 实验结果与讨论第42-54页
        4.2.1 试验钢的高温流变应力曲线第42-43页
        4.2.2 试验钢的高温显微组织分析第43-49页
        4.2.3 热变形方程的建立第49-51页
        4.2.4 热加工图第51-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 二次硬化超高强度钢热塑性行为的研究第55-65页
    5.1 试验材料与方法第55-56页
    5.2 实验结果与讨论第56-62页
        5.2.1 高温力学性能特征曲线第56页
        5.2.2 不同拉伸断口的形貌第56-58页
        5.2.3 900℃变形条件下的组织变化第58-59页
        5.2.4 断口形貌分析第59-60页
        5.2.5 断口组织形貌及分析第60-62页
    5.3 实验结果分析第62-63页
        5.3.1 不同拉伸条件下的断口形貌分析第62页
        5.3.2 不同拉伸条件下的断口组织分析第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第六章 时效对二次硬化超高强度钢力学及微观组织的影响第65-77页
    6.1 实验材料和热处理工艺第65-66页
    6.2 实验结果与分析第66-72页
        6.2.1 时效温度对力学性能的影响第66-68页
        6.2.2 时效温度对微观组织的影响第68-69页
        6.2.3 时效温度对冲击断口形貌的影响第69-71页
        6.2.4 时效温度对力学性能结果的分析第71页
        6.2.5 时效温度对微观组织变化的分析第71-72页
    6.3 钢的强化与韧化机制第72-75页
        6.3.1 钢的强化机制第72-73页
        6.3.2 钢的韧化机制第73-75页
    6.4 本章小结第75-77页
第七章 结论与展望第77-79页
    7.1 全文结论第77页
    7.2 展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-87页
附录 攻读硕士期间研究成果目录第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:Cr3+、La3+掺杂TiO2粉体的合成及光催化性能研究
下一篇:亚微米镍钴锰三元正极材料的制备研究