摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
1.绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9页 |
·超低碳烘烤硬化钢 | 第9-11页 |
·化学成分 | 第10-11页 |
·组织结构 | 第11页 |
·烘烤硬化性能 | 第11-14页 |
·烘烤硬化机理 | 第11-12页 |
·烘烤硬化特性 | 第12-13页 |
·影响烘烤硬化性能的因素 | 第13-14页 |
·烘烤硬化钢国内研究现状 | 第14-15页 |
·内耗原理 | 第15-19页 |
·内耗测量方法 | 第15-17页 |
·内耗曲线分类 | 第17页 |
·Snoek 弛豫 | 第17-18页 |
·Snoek-Kê-K ster 弛豫(SKK 弛豫) | 第18-19页 |
·课题目的和意义 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
2.实验材料及方法 | 第21-26页 |
·引言 | 第21页 |
·实验材料 | 第21-22页 |
·实验方法 | 第22-25页 |
·烘烤工艺 | 第22页 |
·烘烤硬化(BH)值的测定方法 | 第22-24页 |
·透射电镜组织观察 | 第24-25页 |
·内耗峰测定 | 第25页 |
·X-ray 衍射实验 | 第25页 |
·小结 | 第25-26页 |
3.预应变量对 ULC-BH 钢烘烤硬化性能的影响 | 第26-37页 |
·引言 | 第26页 |
·不同预应变量对 BH 值的影响 | 第26-27页 |
·不同预应变量下的内耗-温度谱线 | 第27-28页 |
·透射电镜下的位错组态 | 第28-30页 |
·晶内位错组态 | 第28-29页 |
·晶界处位错组态 | 第29-30页 |
·位错密度测定 | 第30-35页 |
·XRD-WH 方法测位错密度 | 第30-33页 |
·内耗方法测位错密度 | 第33-34页 |
·几种测定位错密度的方法比较 | 第34-35页 |
·讨论 | 第35-36页 |
·Cottrel 气团数量 | 第35页 |
·Cottrel 气团密度 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
4.时效时间对烘烤硬化性能的影响 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·不同时效时间下的 BH 值 | 第37-38页 |
·不同时效时间下应力应变曲线的变化过程 | 第38-39页 |
·不同时效时间下的内耗-温度谱线 | 第39-41页 |
·讨论 | 第41-45页 |
·固溶碳原子的变化 | 第41-42页 |
·Cottrell 气团对 BH 值的影响 | 第42-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
5.时效温度对烘烤硬化性能的影响 | 第46-55页 |
·引言 | 第46页 |
·100℃下时效时间对 BH 值的影响 | 第46-47页 |
·100℃下不同时效时间的内耗-温度谱线 | 第47-48页 |
·100℃下时效时间的讨论 | 第48-49页 |
·100℃烘烤过程中 Cottrell 气团形成 | 第48-49页 |
·Cottrell 气团对烘烤硬化性能的影响 | 第49页 |
·100℃和 170℃时效强化对比 | 第49-51页 |
·两种温度时效下的 BH 值 | 第49-51页 |
·两种温度时效下的强化机制讨论 | 第51页 |
·室温时效下的内耗谱线 | 第51-54页 |
·未烘烤下的室温时效 | 第51-53页 |
·短暂烘烤下的室温时效 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
6.结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61-62页 |