摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
目录 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 双相不锈钢概述 | 第15-17页 |
1.2 双相不锈钢的显微组织特征 | 第17-20页 |
1.2.1 双相不锈钢中的二相 | 第17页 |
1.2.2 二次奥氏体γ_2 | 第17-18页 |
1.2.3 碳化物和氮化物 | 第18-19页 |
1.2.4 金属间相 | 第19-20页 |
1.3 超级双相不锈钢概述 | 第20-23页 |
1.3.1 双相不锈钢特性 | 第20页 |
1.3.2 超级双相不锈钢的特性 | 第20-22页 |
1.3.3 超级双相不锈钢的应用 | 第22-23页 |
1.4 双相不锈钢的生产工艺 | 第23-25页 |
1.4.1 冶炼工艺 | 第23-24页 |
1.4.2 热加工工艺 | 第24-25页 |
1.5 超级双相不锈钢热加工性能研究 | 第25-29页 |
1.5.1 热处理工艺对超级双相不锈钢微观组织和性能的影响 | 第25-27页 |
1.5.2 超级双相不锈钢热变形行为研究 | 第27-28页 |
1.5.3 热加工图理论及应用 | 第28-29页 |
1.6 本文研究目的意义及主要研究内容 | 第29-33页 |
1.6.1 研究目的及意义 | 第29-30页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第30-33页 |
第二章 课题研究材料与方法 | 第33-38页 |
2.1 实验材料 | 第33-34页 |
2.2 实验过程 | 第34-36页 |
2.2.1 热力学相图计算 | 第34页 |
2.2.2 固溶热处理试验 | 第34-35页 |
2.2.3 高温拉伸试验 | 第35页 |
2.2.4 高温压缩试验 | 第35-36页 |
2.3 实验结果分析方法 | 第36-37页 |
2.3.1 显微组织分析 | 第36页 |
2.3.2 定量物象分析 | 第36-37页 |
2.3.3 硬度测试 | 第37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 超级双相不锈钢热加工工艺对组织性能的影响 | 第38-45页 |
3.1 超级双相不锈钢高温相组织的热力学计算 | 第38-39页 |
3.2 加热工艺对超级双相不锈钢组织和性能的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 加热工艺对两相比例及组织的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 加热工艺对超级双相钢硬度的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 加热工艺对超级双相钢微区成分的影响 | 第42-43页 |
3.3 讨论 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 超级双相不锈钢热拉伸行为及变形机制分析 | 第45-54页 |
4.1 超级双相不锈钢热拉伸应力-应变曲线 | 第45-48页 |
4.2 超级双相不锈钢热强-热塑性曲线 | 第48-50页 |
4.3 超级双相不锈钢拉伸断口分析 | 第50-53页 |
4.4 讨论 | 第53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 超级双相不锈钢热变形行为及热加工图 | 第54-76页 |
5.1 超级双相不锈钢的应力应变曲线 | 第54-60页 |
5.1.1 不同变形温度条件下的应力应变曲线 | 第54-56页 |
5.1.2 不同变形速率条件下的应力应变曲线 | 第56-58页 |
5.1.3 不同变形速率条件下的显微组织 | 第58-60页 |
5.2 热变形方程与 Z 参数 | 第60-64页 |
5.3 热变形应变速率敏感性指数及能量消耗效率 | 第64-66页 |
5.4 022Cr25Ni7Mo4N 超级双相不锈钢加工图及其分析 | 第66-74页 |
5.4.1 动态材料模型 | 第66-68页 |
5.4.2 加工图中失稳和稳定区域的确定 | 第68-69页 |
5.4.3 加工图的分析 | 第69-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 结论 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第84页 |