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 |