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Si-Mn-Cr-B系合金钢高温流变行为及锻造工艺基础研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 耐磨钢的研究发展概述第12-16页
        1.2.1 高锰钢的发展与应用第12-13页
        1.2.2 低中合金钢的发展与应用第13-16页
        1.2.3 贝氏体/马氏体复相钢的研究进展第16页
    1.3 金属的可锻性第16-18页
        1.3.1 可锻性概述第16-17页
        1.3.2 锻造工艺研究第17-18页
            1.3.2.1 镦粗第17页
            1.3.2.2 拔长第17-18页
        1.3.3 可锻性的影响因素第18页
    1.4 金属材料热变形行为研究概述第18-24页
        1.4.1 金属材料热变形行为的研究方法第19-20页
        1.4.2 金属材料热变形行为的基础研究第20-23页
            1.4.2.1 热变形中金属材料的流变应力第20页
            1.4.2.2 金属材料热变形机制第20-21页
            1.4.2.3 金属材料热变形本构方程的建立第21-23页
        1.4.3 再结晶模型第23页
        1.4.4 金属材料热加工图理论的研究进展第23-24页
    1.5 本文的研究意义及内容第24-25页
第二章 试验材料及试验方法第25-31页
    2.1 材料制备第25-27页
        2.1.1 合金成分第25-26页
        2.1.2 熔炼与铸造第26页
        2.1.3 压缩试样的制备第26-27页
    2.2 高温压缩试验方法第27-29页
        2.2.1 实验设备第27页
        2.2.2 实验方案第27-29页
    2.3 热变形显微金相组织(OM、SEM)观察第29-30页
    2.4 锻造工艺实验第30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 Si-Mn-Cr-B系合金钢的高温流变应力行为第31-45页
    3.1 引言第31页
    3.2 Si-Mn-Cr-B系合金钢的高温压缩流变真应力-真应变曲线第31-33页
    3.3 变形条件对Si-Mn-Cr-B系合金钢的高温流变应力的影响第33-37页
        3.3.1 高温流变应力方程第33页
        3.3.2 变形速率对流变应力的影响第33-36页
        3.3.3 变形温度对流变应力的影响第36-37页
    3.4 热变形本构方程第37-39页
    3.5 合金热加工图的建立与分析第39-42页
        3.5.1 热加工图理论第39-41页
        3.5.2 建立热加工图的方法第41页
        3.5.3 合金热加工图的建立与分析第41-42页
    3.6 本章小结第42-45页
第四章 Si-Mn-Cr-B系合金钢高温热变形中的显微组织演变及动态再结晶晶粒尺寸模型第45-65页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 热变形后的金相试验结果第46-50页
        4.2.1 不同应变速率下的晶粒尺寸第46-48页
        4.2.2 不同变形温度下的晶粒尺寸第48-49页
        4.2.3 不同变形量下的晶粒尺寸第49-50页
    4.3 动态再结晶晶粒尺寸模型第50-58页
        4.3.1 晶粒尺寸的计算第50-57页
        4.3.2 动态再结晶晶粒尺寸模型第57-58页
    4.4 动态再结晶百分比模型第58-62页
        4.4.1 动态回复与动态再结晶曲线第58-59页
        4.4.2 确定再结晶百分比模型的参数第59-60页
        4.4.3 建立动态回复曲线第60-61页
        4.4.4 动态再结晶百分数XD的确定第61-62页
    4.5 锻造工艺试验第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第五章 结论与展望第65-69页
    5.1 结论第65-67页
    5.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-77页
附录第77页

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