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Cu-P-Cr-Ni-Mo双相耐候钢组织对其力学行为的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 双相钢概述第10-15页
        1.2.1 双相钢的组织特征第10-12页
        1.2.2 双相钢的性能特点第12-13页
        1.2.3 双相钢的生产工艺第13-15页
    1.3 双相钢得塑性变形与断裂机理的研究第15-17页
        1.3.1 双相钢的塑性变形第15-16页
        1.3.2 双相钢的断裂第16-17页
    1.4 原位拉伸试验研究第17-18页
    1.5 本文的研究内容第18-19页
第2章 试验材料与试验方法第19-23页
    2.1 试验材料第19页
    2.2 试验方法第19-20页
    2.3 力学性能测试第20-22页
        2.3.1 冲击试验第20-21页
        2.3.2 室温静拉伸试验第21页
        2.3.3 扫描电镜原位拉伸试验第21-22页
    2.4 微观组织与变形行为观察第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 马氏体形貌对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢力学性能的影响第23-29页
    3.1 引言第23页
    3.2 不同马氏体形貌的 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢组织第23-25页
    3.3 马氏体形貌对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢力学性能的影响第25-28页
        3.3.1 马氏体形貌对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢拉伸性能的影响第25-26页
        3.3.2 马氏体形貌对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢冲击性能的影响第26-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第4章 马氏体体积分数对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢力学性能的影响第29-37页
    4.1 引言第29页
    4.2 不同马氏体体积分数的 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢组织第29-31页
    4.3 马氏体体积分数对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢力学性能的影响第31-36页
        4.3.1 马氏体体积分数对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢拉伸性能的影响第31-34页
        4.3.2 马氏体体积分数对 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢冲击性能的影响第34-36页
    4.4 本章小结第36-37页
第5章 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢断裂机理的探讨第37-53页
    5.1 引言第37页
    5.2 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢拉伸断口分析第37-38页
    5.3 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢拉伸断口纵截面分析第38-45页
    5.4 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢的断裂过程第45-47页
    5.5 Cu-P-Cr-Ni-Mo 双相耐候钢的形变位错结构第47-52页
    5.6 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第58-59页
致谢第59-60页
作者简介第60页

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