致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-35页 |
2.1 奥氏体中的TRIP效应和TWIP效应 | 第15-16页 |
2.1.1 TRIP效应简介 | 第15-16页 |
2.1.2 TIP效应简介 | 第16页 |
2.2 中锰钢中的合金元素 | 第16-18页 |
2.3 中锰钢的制备工艺及组织性能 | 第18-26页 |
2.3.1 热轧中锰钢的组织与性能 | 第18-21页 |
2.3.2 冷轧中锰钢的组织与性能 | 第21-26页 |
2.4 中锰钢中的局域形变带 | 第26-31页 |
2.4.1 吕德斯带 | 第26-29页 |
2.4.2 Portevin-Le Chatelier带 | 第29-31页 |
2.5 同步辐射高能X射线衍射技术在材料研究中的应用 | 第31-33页 |
2.6 研究意义和内容 | 第33-35页 |
2.6.1 研究意义 | 第33-34页 |
2.6.2 研究内容 | 第34-35页 |
3 中锰钢的组织演变与力学行为 | 第35-49页 |
3.1 实验方法 | 第35-37页 |
3.2 OAI钢显微组织与力学性能分析 | 第37-42页 |
3.2.1 退火温度对OAI钢组织与力学性能影响 | 第37-40页 |
3.2.2 退火时间对OAI钢组织与力学性能影响 | 第40-42页 |
3.3 2A1钢显微组织与力学性能分析 | 第42-46页 |
3.3.1 退火温度对2A1钢组织与力学性能影响 | 第42-44页 |
3.3.2 退火时间对2A1钢组织与力学性能影响 | 第44-46页 |
3.4 A1元素对中锰钢组织与力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 变形温度对0/2A1中锰钢微观力学行为的影响 | 第49-62页 |
4.1 实验方法 | 第49-50页 |
4.2 组织和力学性能 | 第50-52页 |
4.3 形变过程中奥氏体含量的变化 | 第52-54页 |
4.4 形变过程中组成相晶格应变演变 | 第54-56页 |
4.5 形变过程中组成相的峰宽化 | 第56-58页 |
4.6 TRIP效应、吕德斯带和PLC带之间的交互作用 | 第58-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
5 2A中锰钢微观力学行为的原位研究 | 第62-77页 |
5.1 实验方法 | 第62-63页 |
5.2 退火组织对2Al中锰钢微观力学行为的影响 | 第63-69页 |
5.2.1 原位实验力学性能 | 第63-64页 |
5.2.2 形变过程中奥氏体转变动力学 | 第64-67页 |
5.2.3 形变过程中组成相晶格应变演变 | 第67-68页 |
5.2.4 组成相间的载荷配分 | 第68-69页 |
5.3 吕德斯带扩展时组织演化的二维分布 | 第69-76页 |
5.3.1 奥氏体体积分数的二维分布 | 第70页 |
5.3.2 奥氏体晶格应变的二维分布 | 第70-72页 |
5.3.3 奥氏体位错密度的二维分布 | 第72-74页 |
5.3.4 材料真屈服模型的应用 | 第74-75页 |
5.3.5 组织梯度引起的局部加工硬化 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
6 含铜中锰钢的组织与力学行为研究 | 第77-88页 |
6.1 实验方法 | 第77-78页 |
6.2 实验钢的组织与力学性能 | 第78-81页 |
6.2.1 实验钢的组织演变 | 第78-79页 |
6.2.2 实验钢的力学性能 | 第79-81页 |
6.3 实验钢的微观力学行为 | 第81-84页 |
6.3.1 拉伸过程中的奥氏体含量的变化 | 第81-82页 |
6.3.2 拉伸过程中组成相晶格应变的变化 | 第82-84页 |
6.4 实验钢的强化和韧化机制 | 第84-87页 |
6.4.1 实验钢铁素体中的析出强化 | 第84-85页 |
6.4.2 实验钢奥氏体的形变机制 | 第85-87页 |
6.5 本章小结 | 第87-88页 |
7 结论、创新点与展望 | 第88-91页 |
7.1 全文结论 | 第88-89页 |
7.2 创新点 | 第89-90页 |
7.3 工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-104页 |
作者简历及在学研究成果 | 第104-108页 |
学位论文数据集 | 第108页 |