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高锰高铝低密度钢的力学行为及强韧化机制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
引言第10-12页
第一章 文献综述第12-25页
    1.1 低密度钢国内外研究现状第12-14页
        1.1.1 Fe-Mn-Al钢第12-13页
        1.1.2 Fe-Al钢第13-14页
        1.1.3 中锰钢第14页
    1.2 低密度钢的高速冲击变形行为研究现状第14-16页
    1.3 低密度钢的强韧化机制第16-20页
        1.3.1 钢中的主要强化机制第16-18页
        1.3.2 钢中的主要增塑机制第18-20页
    1.4 影响低密度钢力学行为的因素第20-23页
        1.4.1 合金成分的影响第20-21页
        1.4.2 变形温度的影响第21-22页
        1.4.3 应变速率的影响第22页
        1.4.4 热处理工艺的影响第22-23页
    1.5 问题的提出及研究目的和意义第23-24页
        1.5.1 问题的提出第23页
        1.5.2 研究目的和意义第23-24页
    1.6 研究内容及创新点第24-25页
        1.6.1 研究内容第24页
        1.6.2 创新点第24-25页
第二章 试验材料与方法第25-30页
    2.1 试验材料第25-26页
        2.1.1 霍普金森压杆高速冲击试验材料第25页
        2.1.2 温拉伸试验材料第25-26页
    2.2 显微组织观察与表征第26-27页
        2.2.1 OM金相组织观察第26页
        2.2.2 SEM断口形貌观察第26页
        2.2.3 TEM微观组织观察第26-27页
    2.3 力学行为测试试验第27-30页
        2.3.1 霍普金森压杆高速冲击试验第27-28页
        2.3.2 温拉伸试验第28-30页
第三章 高锰高铝低密度钢高速冲击力学行为及强韧化机制研究第30-47页
    3.1 高锰高铝低密度钢的层错能计算第30-32页
    3.2 高锰高铝低密度钢的高速冲击力学行为第32-38页
        3.2.1 高锰高铝低密度钢的高速冲击力学性能第32-34页
        3.2.2 变形温度对高锰高铝低密度钢高速冲击力学性能的影响第34-37页
        3.2.3 铝含量对高锰高铝低密度钢高速冲击力学性能的影响第37-38页
    3.3 高锰高铝低密度钢高速冲击条件下的能量吸收功第38-42页
        3.3.1 高锰高铝低密度钢的能量吸收功第38-40页
        3.3.2 变形温度对高锰高铝低密度钢能量吸收功的影响第40-41页
        3.3.3 铝含量对高锰高铝低密度钢能量吸收功的影响第41-42页
    3.4 高锰高铝低密度钢的高速冲击强韧化机制第42-45页
        3.4.1 高速冲击变形后微观断口形貌观察第42-43页
        3.4.2 高速冲击变形前后金相组织特征第43-44页
        3.4.3 高速冲击变形后透射组织特征第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 Si和Ni掺杂高锰高铝低密度钢的温拉伸力学行为及强韧化机制研究第47-68页
    4.1 变形温度对Mn28Al8Si2Ni钢温拉伸力学性能的影响第47-55页
        4.1.1 不同变形温度下的温拉伸试验结果第47-52页
        4.1.2 力学性能随变形温度的变化规律第52-55页
    4.2 应变速率对Mn28Al8Si2Ni钢温拉伸力学性能的影响第55-60页
        4.2.1 不同应变速率下的温拉伸试验结果第55-57页
        4.2.2 力学性能随应变速率的变化规律第57-60页
    4.3 Mn28Al8Si2Ni钢的温拉伸断口形貌分析第60-63页
        4.3.1 变形温度对Mn28Al8Si2Ni钢断口形貌的影响第60-61页
        4.3.2 应变速率对Mn28Al8Si2Ni钢断口形貌的影响第61-63页
    4.4 Mn28Al8Si2Ni钢温拉伸变形后的微观组织特征和强韧化机制分析第63-66页
        4.4.1 变形温度对Mn28Al8Si2Ni钢温拉伸变形后微观组织的影响第63-65页
        4.4.2 应变速率对Mn28Al8Si2Ni钢温拉伸变形后微观组织的影响第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第五章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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