致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-47页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.1.1 课题来源 | 第13页 |
1.1.2 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 高硅电工钢的特性、应用和制备方法 | 第16-29页 |
1.2.1 高硅电工钢的结构与性能 | 第16-23页 |
1.2.2 高硅电工钢的应用 | 第23-24页 |
1.2.3 高硅电工钢的制备方法 | 第24-29页 |
1.3 高硅电工钢的增塑方法 | 第29-38页 |
1.3.1 微合金化 | 第29-31页 |
1.3.2 降低有序度 | 第31-36页 |
1.3.3 组织取向控制 | 第36-38页 |
1.4 柱状晶组织高硅电工钢的成形加工 | 第38-47页 |
1.4.1 定向凝固柱状晶组织材料特性 | 第38-43页 |
1.4.2 柱状晶组织高硅电工钢带材轧制制备 | 第43-47页 |
2 研究内容和技术路线 | 第47-51页 |
2.1 研究内容 | 第47-49页 |
2.2 技术路线 | 第49-51页 |
3 压缩变形条件下高硅电工钢组织、结构和力学性能的变化规律 | 第51-76页 |
3.1 柱状晶组织高硅电工钢坯料制备 | 第52-54页 |
3.2 变形温度对高硅电工钢组织、有序结构和力学性能的影响 | 第54-65页 |
3.2.1 变形温度对高硅电工钢组织的影响 | 第55-60页 |
3.2.2 变形温度对高硅电工钢有序结构的影响 | 第60-63页 |
3.2.3 变形温度对高硅电工钢压缩变形性能的影响 | 第63-65页 |
3.3 高硅电工钢多道次压缩变形时的软化和硬化特征 | 第65-74页 |
3.3.1 多道次压缩变形时的道次间保温对力学性能的影响 | 第66-68页 |
3.3.2 道次间保温对软化和硬化现象的影响机制 | 第68-74页 |
3.4 小结 | 第74-76页 |
4 高硅电工钢的逐步降温轧制及塑性提高机制 | 第76-94页 |
4.1 轧制温度对高硅电工钢组织和轧制性能的影响 | 第77-80页 |
4.1.1 不同轧制温度下高硅电工钢的轧制性能 | 第77-78页 |
4.1.2 不同轧制温度下高硅电工钢的微观组织 | 第78-80页 |
4.2 逐步降温轧制提高高硅电工钢室温塑性 | 第80-88页 |
4.2.1 恒温和降温轧制条件下高硅电工钢的室温力学性能 | 第82-86页 |
4.2.2 恒温和降温轧制条件下高硅电工钢的冷轧加工性能 | 第86-88页 |
4.3 降温轧制条件下高硅电工钢的塑性提高机制 | 第88-93页 |
4.3.1 组织分析 | 第88-89页 |
4.3.2 有序度分析 | 第89-91页 |
4.3.3 氧化分析 | 第91-93页 |
4.4 小结 | 第93-94页 |
5 退火对温轧板的组织结构、力学和冷轧加工性能的影响 | 第94-110页 |
5.1 温轧板材的制备及其组织形貌 | 第94-96页 |
5.2 不同退火温度下温轧试样的组织、结构和残余应力变化规律 | 第96-103页 |
5.2.1 退火温度对组织的影响 | 第96-99页 |
5.2.2 退火温度对有序结构的影响 | 第99-101页 |
5.2.3 退火对温轧板材试样残余应力的影响 | 第101-103页 |
5.3 退火对温轧板材试样力学性能的影响 | 第103-107页 |
5.4 退火对温轧板材试样冷轧加工性能的影响 | 第107-109页 |
5.5 小结 | 第109-110页 |
6 冷轧带材的制备及再结晶退火条件下的组织性能变化规律 | 第110-133页 |
6.1 高硅电工钢冷轧带材轧制制备 | 第111-120页 |
6.1.1 定向凝固高硅电工钢板坯 | 第112-115页 |
6.1.2 逐步降温温轧 | 第115-118页 |
6.1.3 去应力退火 | 第118页 |
6.1.4 冷轧 | 第118-120页 |
6.2 冷轧带材再结晶退火条件下组织、结构和力学性能的变化规律 | 第120-131页 |
6.2.1 再结晶退火温度对带材组织、结构和力学性能的影响 | 第120-126页 |
6.2.2 再结晶退火冷却条件对带材组织、结构和力学性能的影响 | 第126-131页 |
6.3 小结 | 第131-133页 |
7 结论 | 第133-135页 |
8 主要创新点 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-147页 |
作者简历及在学研究成果 | 第147-151页 |
学位论文数据集 | 第151页 |