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基于高能X射线的中锰钢组织与力学行为研究

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

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