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热机械处理对含Cu止裂钢显微组织及力学性能影响的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-15页
        1.2.1 国外研究现状第14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 合金元素的作用以及成分设计依据第15-18页
    1.4 热机械处理工艺对钢的显微组织和力学性能的影响第18-20页
    1.5 含铜止裂钢的强化方式第20-22页
        1.5.1 细晶强化第20-21页
        1.5.2 析出强化第21页
        1.5.3 位错强化第21-22页
        1.5.4 固溶强化第22页
        1.5.5 各种强化方式强化效果的叠加第22页
    1.6 钢测定止裂韧性的方法第22-28页
        1.6.1 温度梯度型ESSO实验第22-27页
        1.6.2 梯度温度型双重拉伸试验方法第27-28页
        1.6.3 M参数法第28页
    1.7 CHARPY冲击实验第28-29页
    1.8 本课题研究内容第29-32页
第2章 实验设计与方案第32-40页
    2.1 实验流程第32-33页
        2.1.1 TMCP热机械处理工艺+超快冷的冷却工艺第32页
        2.1.2 试样显微组织分析第32页
        2.1.3 试样力学性能测定第32-33页
    2.2 实验成分和热机械处理工艺第33-34页
    2.3 实验仪器及具体步骤第34-39页
        2.3.1 真空感应熔炼炉第34-35页
        2.3.2 超快速冷却控轧控冷处理装置第35-36页
        2.3.3 实验试样的制取第36页
        2.3.4 试样力学性能的测定第36-37页
        2.3.5 试样显微组织的观察研究第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 热机械处理对含Cu止裂钢轧制态显微组织和力学性能的影响第40-52页
    3.1 热机械处理工艺第40-41页
    3.2 热机械处理对显微组织的影响第41-43页
        3.2.1 热机械处理对金相显微组织第41-42页
        3.2.2 热机械处理对XRD的影响第42-43页
    3.3 热机械处理对力学性能的影响第43-50页
        3.3.1 热机械处理对金相显微硬度的影响第43-44页
        3.3.2 热机械处理对拉伸力学性能的影响第44-46页
        3.3.3 热机械处理对低温冲击力学性能的影响第46-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 固溶处理工艺对含Cu止裂钢显微组织及力学性能的影响第52-76页
    4.1 固溶实验方案第52-53页
    4.2 875℃等温固溶不同时间对含CU止裂钢力学性能和显微组织的影响第53-61页
        4.2.1 875℃等温固溶不同时间对显微组织的影响第53-56页
        4.2.2 875℃固溶温度不同固溶时间对力学性能的影响第56-61页
    4.3 925℃等温固溶不同时间对含CU止裂钢力学性能和显微组织的影响第61-67页
        4.3.1 925℃等温固溶不同时间对显微组织的影响第61-63页
        4.3.2 925℃等温固溶时间对力学性能的影响第63-67页
    4.4 固溶温度对显微组织和力学性能的影响第67-73页
        4.4.1 固溶温度对两种热机械处理工艺显微组织的影响第67-70页
        4.4.2 固溶温度对两种热机械处理工艺力学性能的影响第70-73页
    4.5 本章小结第73-76页
第5章 回火处理对含Cu止裂钢显微组织及力学性能的影响第76-92页
    5.1 实验方案第76页
    5.2 直接回火对显微组织和力学性能的影响第76-81页
        5.2.1 直接回火对显微组织的影响第76-78页
        5.2.2 直接回火对力学性能的影响第78-81页
    5.3 固溶后回火对显微组织和力学性能的影响第81-89页
        5.3.1 固溶后回火温度对显微组织的影响第81-83页
        5.3.2 固溶后回火温度对材料力学性能的影响第83-89页
    5.4 本章小结第89-92页
结论第92-94页
参考文献第94-98页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果第98-100页
致谢第100页

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