摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 贝氏体型超高强度钢发展 | 第11-20页 |
1.2.1 无碳化物贝氏体型超高强度钢 | 第11-15页 |
1.2.2 贝氏体型超高强度钢性能优化 | 第15-17页 |
1.2.3 贝氏体型超高强度钢抗冲击性能 | 第17-19页 |
1.2.4 贝氏体型超高强度钢国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3 马氏体型超高强度钢的发展 | 第20-25页 |
1.3.1 低合金马氏体型超高强度钢 | 第21页 |
1.3.2 中合金马氏体型超高强度钢 | 第21页 |
1.3.3 高合金马氏体型超高强度钢 | 第21-25页 |
1.4 本章小结 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-32页 |
第二章 G33超高强度钢的设计 | 第32-44页 |
2.1 Jmat pro软件简介 | 第32页 |
2.2 G33超高强度钢的设计 | 第32-41页 |
2.2.1 理论基础 | 第32-34页 |
2.2.2 合金元素选择与含量范围 | 第34-36页 |
2.2.3 合金元素定量计算 | 第36-41页 |
2.3 G33超高强度钢熔炼和锻造 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第三章 贝氏体型G33钢微观组织及准静态力学性能研究 | 第44-71页 |
3.1 实验材料和方法 | 第44-45页 |
3.1.1 热处理工艺 | 第44页 |
3.1.2 腐蚀和测试方法 | 第44-45页 |
3.2 微观组织 | 第45-57页 |
3.2.1 等温淬火温度对微观组织的影响 | 第45-54页 |
3.2.2 奥氏体化温度对微观组织的影响 | 第54-57页 |
3.3 准静态力学性能及其影响因素 | 第57-67页 |
3.3.1 准静态力学性能 | 第57-58页 |
3.3.2 准静态力学性能影响因素 | 第58-62页 |
3.3.3 拉伸断裂机制 | 第62-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第四章 马氏体型G33钢微观组织及准静态力学性能研究 | 第71-114页 |
4.1 实验材料和方法 | 第71页 |
4.1.1 热处理工艺 | 第71页 |
4.1.2 腐蚀和测试方法 | 第71页 |
4.2 常规热处理及准静态力学性能 | 第71-100页 |
4.2.1 淬火温度对微观组织的影响 | 第71-73页 |
4.2.2 淬火温度和冷处理对力学性能的影响 | 第73-75页 |
4.2.3 回火对 1100°C奥氏体化试样微观组织的影响 | 第75-85页 |
4.2.4 回火对 900°C奥氏体化试样微观组织的影响 | 第85-93页 |
4.2.5 回火对常规热处理试样力学性能的影响 | 第93-100页 |
4.3 形变热处理及准静态力学性能 | 第100-111页 |
4.3.1 形变热处理对微观组织的影响 | 第100-102页 |
4.3.2 回火对TMT_(50)试样微观组织的影响 | 第102-106页 |
4.3.3 回火对TMT_(50)试样力学性能的影响 | 第106-111页 |
4.4 本章小结 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-114页 |
第五章 G33钢动态力学性能研究以及模拟弹实验 | 第114-148页 |
5.1 动态实验材料及方法 | 第114-116页 |
5.1.1 动态实验材料 | 第114页 |
5.1.2 动态试验方法及试样的制备 | 第114-116页 |
5.2 下贝氏体型G33钢动态性能以及绝热剪切特性研究 | 第116-127页 |
5.2.1 室温动态性能 | 第116-121页 |
5.2.2 高温动态性能 | 第121-123页 |
5.2.3 绝热剪切特性 | 第123-127页 |
5.3 马氏体型G33钢动态性能及绝热剪切特性 | 第127-137页 |
5.3.1 动态力学性能 | 第127-131页 |
5.3.2 绝热剪切特性 | 第131-137页 |
5.4 G33钢模拟弹侵彻性能 | 第137-145页 |
5.4.1 模拟弹侵彻实验 | 第137-138页 |
5.4.2 模拟弹实验结果 | 第138-141页 |
5.4.3 回收弹体微观组织观察 | 第141-145页 |
5.5 本章小结 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-148页 |
全文结论 | 第148-151页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第151-152页 |
致谢 | 第152页 |