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高锰奥氏体孪晶诱发塑性钢的增强增塑及低周疲劳行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 课题背景及意义第12-14页
    1.2 高锰奥氏体TWIP钢概述第14-20页
        1.2.1 TWIP钢国内外研究进展第14-16页
        1.2.2 高锰奥氏体钢的加工硬化机制第16-18页
        1.2.3 层错能第18-20页
    1.3 提高TWIP钢强度的主要途径第20-25页
        1.3.1 冷轧及退火第20-23页
        1.3.2 晶粒细化第23-24页
        1.3.3 合金化及析出强化第24-25页
    1.4 材料疲劳概述第25-29页
        1.4.1 材料疲劳研究进展第25-27页
        1.4.2 TWIP钢疲劳研究现状第27-29页
    1.5 本文的主要研究内容第29-31页
第2章 实验材料制备及分析方法第31-38页
    2.1 实验材料及制备第31-32页
        2.1.1 实验用钢第31页
        2.1.2 固溶处理第31页
        2.1.3 冷轧-再结晶处理第31-32页
    2.2 力学性能测试第32-33页
        2.2.1 拉伸性能测试第32-33页
        2.2.2 低周疲劳性能测试第33页
    2.3 微观组织分析第33-35页
        2.3.1 光学显微镜(OM)观察第33-34页
        2.3.2 X射线衍射分析第34页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)观察第34-35页
        2.3.4 背散射电子衍射(EBSD)观察第35页
        2.3.5 透射电镜(TEM)观察第35页
    2.4 数字图像相关法(DIC)技术第35-38页
第3章 高碳TWIP钢的拉伸变形行为研究第38-53页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验材料与方法第39-42页
    3.3 实验结果第42-50页
        3.3.1 拉伸及加工硬化率曲线第42-45页
        3.3.2 拉伸过程中的组织演化第45-49页
        3.3.3 断后孪晶组织形貌第49-50页
    3.4 讨论第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 Cr/Mo合金化对TWIP钢拉伸性能的影响第53-70页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验材料及方法第54-56页
    4.3 实验结果第56-66页
        4.3.1 再结晶组织分析第56-57页
        4.3.2 拉伸及加工硬化率曲线第57-60页
        4.3.3 拉伸过程中的组织演化第60-66页
        4.3.4 断后孪晶组织形貌第66页
    4.4 讨论第66-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第5章 晶粒细化对高碳TWIP钢拉伸性能的影响第70-91页
    5.1 引言第70-73页
    5.2 实验材料及方法第73-74页
    5.3 实验结果第74-86页
        5.3.1 再结晶组织第74-76页
        5.3.2 拉伸及加工硬化行为第76-80页
        5.3.3 拉伸过程中的组织演化第80-85页
        5.3.4 不同拉伸应变水平下的孪晶形貌第85-86页
    5.4 讨论第86-89页
    5.5 本章小结第89-91页
第6章 Fe-Mn-C-(Al)TWIP钢应力控制下的低周疲劳行为第91-103页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 实验材料及方法第92-93页
    6.3 实验结果与讨论第93-102页
        6.3.1 单向拉伸性能第93-95页
        6.3.2 循环滞后回线第95-97页
        6.3.3 循环应变响应曲线第97-99页
        6.3.4 无Al钢低周疲劳裂纹扩展的DIC观察第99-102页
    6.4 本章小结第102-103页
结论第103-105页
参考文献第105-118页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第118-120页
致谢第120页

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