摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 双相不锈钢的概述 | 第11-13页 |
1.1.1 双相不锈钢的定义及主要牌号 | 第11页 |
1.1.2 双相不锈钢的发展 | 第11-13页 |
1.1.3 双相不锈钢的应用 | 第13页 |
1.2 双相不锈钢的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 腐蚀性能的研究 | 第14-15页 |
1.2.2 热变形行为的研究 | 第15-16页 |
1.3 双相不锈钢中关键合金元素 | 第16-18页 |
1.3.1 Cr在双相不锈钢中的作用 | 第16页 |
1.3.2 Ni在双相不锈钢中的作用 | 第16页 |
1.3.3 Mo在双相不锈钢中的作用 | 第16-17页 |
1.3.4 N在双相不锈钢中的作用 | 第17页 |
1.3.5 合金元素对双相不锈钢组织的影响 | 第17-18页 |
1.3.6 合金元素对双相不锈钢耐蚀性能的影响 | 第18页 |
1.4 双相不锈钢中的第二相 | 第18-19页 |
1.5 合金的热变形行为及物理模拟 | 第19-21页 |
1.5.1 热变形的流变应力及本构方程 | 第19-20页 |
1.5.2 动态材料模型及能量耗散图 | 第20-21页 |
1.6 本文研究的目的意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.6.2 主要的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料及方法 | 第23-29页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 材料的制备 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-28页 |
2.3.1 热力学计算 | 第24页 |
2.3.2 热处理实验 | 第24-25页 |
2.3.3 热压缩实验 | 第25页 |
2.3.4 室温力学性能检测 | 第25-26页 |
2.3.5 点蚀实验 | 第26页 |
2.3.6 显微组织观察 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 固溶温度对UNS S32750组织与性能的影响 | 第29-39页 |
3.1 固溶温度对UNS S32750组织的影响 | 第29-34页 |
3.1.1 热力学计算结果 | 第29-31页 |
3.1.2 实验结果的分析与讨论 | 第31-34页 |
3.2 固溶温度对UNS S32750中元素分布的影响 | 第34-35页 |
3.3 固溶温度对UNS S32750室温力学性能的影响 | 第35-37页 |
3.4 固溶温度对UNS S32750耐点蚀性能的影响 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 N含量对UNS S32750组织与性能的影响 | 第39-47页 |
4.1 N含量对UNS S32750组织的影响 | 第39-43页 |
4.1.1 热力学计算结果 | 第39-40页 |
4.1.2 实验结果的分析与讨论 | 第40-43页 |
4.2 N含量对UNS S32750室温力学性能的影响 | 第43-44页 |
4.3 N含量对UNS S32750耐点蚀性能的影响 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 N含量对UNS S32750热变形行为的影响 | 第47-71页 |
5.1 N含量对UNS S32750变形应力的影响 | 第47-57页 |
5.1.1 真应力-真应变曲线 | 第47-51页 |
5.1.2 本构方程 | 第51-57页 |
5.1.3 热变形表观激活能 | 第57页 |
5.2 N含量对UNS S32750能量耗散图的影响 | 第57-66页 |
5.2.1 HN的能量耗散图 | 第58-60页 |
5.2.2 MN的能量耗散图 | 第60-63页 |
5.2.3 LN的能量耗散图 | 第63-65页 |
5.2.4 不同N含量UNS S32750的能量耗散图对比 | 第65-66页 |
5.3 N含量对UNS S32750变形组织演变的影响 | 第66-69页 |
5.3.1 奥氏体相中的微观结构演变 | 第66-67页 |
5.3.2 铁素体相中微观结构的演变 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录·攻读硕士期间发表的论文 | 第81页 |