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 |