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 |