热轧工艺对碳素钢/不锈钢复合板材组织性能的影响
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 本研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 不锈钢复合板轧制技术 | 第13-21页 |
1.2.1 不锈钢复合板发展概况 | 第13-15页 |
1.2.2 不锈钢复合板制造技术 | 第15-17页 |
1.2.3 不锈钢复合板轧制技术 | 第17-20页 |
1.2.4 热轧不锈钢复合板研究热点 | 第20-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 关键问题 | 第21-22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 试验方案 | 第23-29页 |
2.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 基板覆板材料 | 第23页 |
2.1.2 复合板层叠设计 | 第23-24页 |
2.2 试验板坯制备 | 第24-25页 |
2.3 热轧工艺参数 | 第25-26页 |
2.3.1 复合板坯内压 | 第25-26页 |
2.3.2 轧制温度的测定 | 第26页 |
2.3.3 主轧机及其参数 | 第26页 |
2.4 分析仪器 | 第26-27页 |
2.5 技术路线 | 第27-29页 |
第三章 热轧工艺对基板近界面区组织的影响 | 第29-46页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 试验结果 | 第29-35页 |
3.2.1 三层试样碳钢光学显微组织 | 第29-31页 |
3.2.2 四层试样碳钢光学显微组织 | 第31-35页 |
3.3 道次压下率对相变及碳化物生长速度的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 道次压下率对相变的影响 | 第35-37页 |
3.3.2 渗碳体层片的析出生长 | 第37-39页 |
3.4 位错组态分析 | 第39-43页 |
3.5 晶粒取向分析 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 热轧工艺对覆板近界面区组织的影响 | 第46-63页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 试验结果分析 | 第46-52页 |
4.2.1 金相组织分析 | 第46-51页 |
4.2.2 晶粒尺寸分析 | 第51-52页 |
4.3 碳化物的析出与分布 | 第52-60页 |
4.3.1 光学显微组织 | 第52-53页 |
4.3.2 条状区组织 | 第53-55页 |
4.3.3 近界面区不锈钢组织 | 第55-56页 |
4.3.4 碳化物的形成机理 | 第56-58页 |
4.3.5 位错密度对碳化物分布的影响 | 第58-60页 |
4.4 位错组态分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 热轧工艺对复合板界面组织的影响 | 第63-81页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 试验结果分析 | 第63-69页 |
5.2.1 界面金相组织 | 第63-66页 |
5.2.2 界面铁素体区的形成 | 第66页 |
5.2.3 界面碳化物的形成 | 第66-69页 |
5.3 界面碳化物析出机理 | 第69-80页 |
5.3.1 结合界面组织分析 | 第69-71页 |
5.3.2 结合界面碳化物的测定 | 第71-74页 |
5.3.3 结合界面碳化物析出机理 | 第74-76页 |
5.3.4 轧制力对界面碳化物厚度的影响 | 第76-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 热轧工艺对复合板界面力学性能的影响 | 第81-95页 |
6.1 前言 | 第81页 |
6.2 拉伸试验结果 | 第81-90页 |
6.2.1 试验结果 | 第81-82页 |
6.2.2 性能分析 | 第82-84页 |
6.2.3 近界面区断口形貌 | 第84-86页 |
6.2.4 界面形变增厚分析 | 第86-89页 |
6.2.5 抗拉强度实际值与计算值的差异 | 第89-90页 |
6.3 拉剪试验结果 | 第90-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
本研究工作的创新之处 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
附录A 攻读博士学位期间发表的论文 | 第109页 |