摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-49页 |
·引言 | 第16-17页 |
·超高强度钢的发展历史和现状 | 第17-21页 |
·低、中合金超高强度钢 | 第17-18页 |
·高合金超高强度钢 | 第18-21页 |
·Q& P 工艺简介和Q&P 钢组织与性能 | 第21-33页 |
·Q& P 工艺的概念及Q&P 钢的微观组织 | 第21-23页 |
·Q& P 钢中各合金元素的作用及影响残余奥氏体稳定性的因素 | 第23-25页 |
·Q& P 钢的力学性能特点 | 第25-27页 |
·淬火-碳分配过程的热力学、动力学模型及残余奥氏体含量的理论计算 | 第27-33页 |
·高强度钢的组织设计 | 第33-41页 |
·钢的主要强化机制 | 第33-36页 |
·高强度钢的组织设计的理论 | 第36-40页 |
·超高强度钢的设计 | 第40-41页 |
·本文的研究意义和目的 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-49页 |
第二章 材料制备和实验方法 | 第49-54页 |
·Q& P 钢选材 | 第49页 |
·试样制备及热处理工艺设计 | 第49-51页 |
·显微组织观察及结构分析 | 第51-52页 |
·OM 及 SEM 观察 | 第51页 |
·TEM 观察 | 第51-52页 |
·XRD 分析 | 第52页 |
·机械性能测试 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第三章 Q& P 钢的力学性能和组织结构表征 | 第54-72页 |
·引言 | 第54-56页 |
·0.2C-1.50Si-1.50Mn Q&P 钢的力学性能 | 第56-58页 |
·0.2C-1.53Si-1.46Mn Q&P 钢的组织结构 | 第58-65页 |
·一步法处理Q& P 钢的微观组织 | 第58-59页 |
·两步法处理Q& P 钢的微观组织 | 第59-65页 |
·Q& P 钢组织和性能的关系 | 第65-67页 |
·Q& P 钢和其它先进高强度结构钢力学性能的比较 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
第四章 Q-P-T 钢的成分设计及性能和结构表征 | 第72-104页 |
·引言 | 第72-74页 |
·两步法处理Q-P-T 钢 | 第74-85页 |
·Q-P-T 钢的力学性能 | 第74-75页 |
·Q-P-T 钢的组织结构的 OM 和 SEM 观察 | 第75-76页 |
·两步法Q-P-T 钢的TEM 观察 | 第76-84页 |
·Q-P-T 钢的残余奥氏体 | 第84-85页 |
·Q-P-T 钢和第二代先进高强度钢的性能比较 | 第85-86页 |
·中碳Q-P-T 钢的设计及性能和组织结构表征 | 第86-95页 |
·超高强度钢(2000MPa 级别)的设计背景 | 第86-87页 |
·中碳Q-P-T 钢的力学性能 | 第87-88页 |
·中碳 Q-P-T 钢的组织结构 | 第88-95页 |
·Q-P-T 钢: 一种新型高强度马氏体型钢 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
第五章 Q&P 过程中马氏体/奥氏体相界面迁移及其对奥氏体稳定性的影响 | 第104-121页 |
·引言 | 第104-105页 |
·Q& P 过程中马氏体/奥氏体相界面的迁移 | 第105-110页 |
·Speer 等提出的Q&P 工艺热力学模型简介 | 第105-107页 |
·对 CCE 热力学模型条件的质疑—本文的实验结果和热力学分析 | 第107-110页 |
·Q& P 处理过程中相界面迁移驱动力和速度的估算 | 第110-114页 |
·Q& P 过程中碳分配和马氏体/奥氏体相界面迁移的数值模拟 | 第114-117页 |
·数值模拟简介 | 第114页 |
·相界面迁移和碳分配耦合的数值模拟条件及方法 | 第114-115页 |
·模拟结果及讨论 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117页 |
参考文献 | 第117-121页 |
第六章 结论 | 第121-124页 |
创新点 | 第124-125页 |
附录 1 X 射线傅氏分析法测量位错密度 | 第125-131页 |
附录 2 碳分配和相界面迁移耦合数值模拟的 Matlab 程序 | 第131-139页 |
攻读博士学位期间发表及待发表的论文 | 第139页 |