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温度、应变速率、应变对Q&P热处理TRIP590钢力学性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 先进高强度钢的发展第11-16页
        1.2.1 三代先进高强钢的分类第12-15页
        1.2.2 三代先进高强钢的性能比较第15-16页
    1.3 Q&P工艺与Q&P&T工艺第16-17页
    1.4 钢的强化与增塑机制第17-20页
        1.4.1 钢的主要强化机制第17-19页
        1.4.2 钢的主要增塑机制第19-20页
    1.5 影响TRIP效应的因素第20-23页
        1.5.1 残余奥氏体的状态对TRIP效应的影响第20-21页
        1.5.2 应力状态对TRIP效应的影响第21页
        1.5.3 变形温度对TRIP效应的影响第21-22页
        1.5.4 应变速率对TRIP效应的影响第22-23页
    1.6 本论文研究的目的、内容和意义第23-24页
第2章 实验方案及实验材料的制备第24-29页
    2.1 实验材料的成分第24页
    2.2 实验方案第24-25页
    2.3 实验设备第25页
    2.4 相变点测定实验第25-26页
    2.5 拉伸实验第26-27页
    2.6 金相分析第27页
    2.7 XRD物相分析第27页
    2.8 VSM分析第27页
    2.9 SEM分析第27-28页
    2.10 EBSD分析第28页
    2.11 TEM分析第28-29页
第3章 Q&P工艺对TRIP590钢微观组织与力学性能的影响第29-48页
    3.1 实验钢A_(c1)、A_(c3)、M_s、M_f点的测定第29页
    3.2 不同配分温度下实验钢组织与性能第29-38页
        3.2.1 金相观察第30-31页
        3.2.2 SEM观察第31-32页
        3.2.3 XRD与VSM测定奥氏体含量及其碳含量第32-36页
        3.2.4 拉伸性能测试第36-38页
    3.3 不同配分时间下实验钢组织与性能第38-45页
        3.3.1 金相观察第39-40页
        3.3.2 SEM观察第40-41页
        3.3.3 XRD与VSM测定奥氏体含量及其碳含量第41-43页
        3.3.4 拉伸性能测试第43-45页
    3.4 TEM形貌观察第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 温度与应变速率对Q&P热处理TRIP590钢力学性能影响 38 4.1 不同变形温度、速率下实验钢的力学性能第48-62页
    4.2 不同变形温度下实验钢主要力学性能比较第50-53页
    4.3 不同应变速率下实验钢主要力学性能比较第53-57页
    4.4 不同温度与应变速率下的拉伸断口第57-58页
    4.5 TEM观察第58-60页
        4.5.1 -70℃,2×10~(-3)/s变形条件下TEM观察第59页
        4.5.2 300℃,2×10~(-1)/s变形条件下TEM观察第59-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第5章 应变对Q &P热处理TRIP590钢影响第62-68页
    5.1 不同应变量下残余奥氏体含量测定第63-64页
    5.2 不同应变量下变形显微组织观察及KAM分析第64-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第6章 结论第68-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士期间发表的论文第75-76页
致谢第76页

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