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HRB400热轧钢筋再结晶及相变动力学研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
第一章 文献综述第11-28页
    1.1 课题研究的背景第11页
    1.2 线棒材及控轧控冷概述第11-14页
        1.2.1 国外线棒材的发展历史第11-12页
        1.2.2 国内线棒材的发展历史第12-13页
        1.2.3 控轧控冷概述第13-14页
    1.3 钢筋的功能化第14-16页
        1.3.1 抗震、耐火类钢筋第14-15页
        1.3.2 耐腐蚀性钢第15-16页
    1.4 螺纹钢中的主要成分和组织特性第16-18页
        1.4.1 螺纹钢的成分及影响第16-17页
        1.4.2 螺纹钢组织第17-18页
    1.5 相变动力学第18-24页
        1.5.1 相变动力学模型第18-19页
        1.5.2 相变动力学在国外研究历史和现状第19-20页
        1.5.3 相变动力学在国内研究历史和现状第20-24页
    1.6 再结晶动力学第24-27页
        1.6.1 再结晶动力学模型第24-25页
        1.6.2 再结晶动力学在国外研究历史和现状第25-26页
        1.6.3 再结晶动力学在国内研究情况第26-27页
    1.7 课题研究的目的、内容和意义第27-28页
第二章 实验材料及方法第28-31页
    2.1 实验材料第28页
        2.1.1 螺纹钢的主要特点第28页
        2.1.2 螺纹钢的化学成分第28页
    2.2 实验设备第28-29页
    2.3 实验计算分析方法第29-31页
        2.3.1 金相制备与观察第29页
        2.3.2 体积分数的测定第29-30页
        2.3.3 动态再结晶实验第30页
        2.3.4 静态再结晶实验第30页
        2.3.5 测量CCT曲线实验第30页
        2.3.6 等温转变实验第30-31页
第三章 螺纹钢CCT曲线第31-42页
    3.1 热分析法测相变温度第31-34页
        3.1.1 热分析法测相变温度的原理第31-32页
        3.1.2 热分析法的具体实现第32-34页
    3.2 热分析法的实验方案及结果第34-36页
        3.2.1 热分析法实验方案第34页
        3.2.2 实验结果及分析第34-35页
        3.2.3 不同冷却介质下的显微组织第35-36页
    3.3 膨胀法的实验方案及结果第36-40页
        3.3.1 膨胀法实验方案第36页
        3.3.2 材料的膨胀曲线及显微组织第36-40页
        3.3.3 螺纹钢CCT曲线确定第40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 再结晶动力学模型第42-59页
    4.1 螺纹钢动态再结晶第42-44页
        4.1.1 实验方案第42-43页
        4.1.2 实验结果及分析第43-44页
    4.2 再结晶激活能的计算第44-47页
    4.3 Zener-holloman参数计算第47-49页
    4.4 动态再结晶临界应变的确定第49-52页
    4.5 螺纹钢静态再结晶第52-56页
        4.5.1 静态再结晶实验方案第52-53页
        4.5.2 静态再结晶实验结果及分析第53-54页
        4.5.3 静态再结晶软化率第54-56页
    4.6 动力学方程的确定第56-57页
        4.6.1 静态再结晶激活能的计算第56-57页
        4.6.2 动力学方程参数的确定第57页
        4.6.3 动力学方程计算结果的验证第57页
    4.7 本章小结第57-59页
第五章 相变动力学模型第59-71页
    5.1 奥氏体化温度与加热速度的关系第59-60页
    5.2 等温淬火实验方案第60页
    5.3 组织转变动力学第60-70页
        5.3.1 铁素体动力学模型的建立及验证第61-64页
        5.3.2 珠光体动力学模型的建立及验证第64-66页
        5.3.3 贝氏体动力学模型的建立及验证第66-70页
    5.4 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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