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屈服强度390MPa级低合金钢的组织演变与力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 高强度低合金钢的概述第14-22页
        1.2.1 高强度低合金钢中各化学元素的作用第14-17页
        1.2.2 高强度低合金钢的强韧化机制第17-21页
        1.2.3 高强度低合金钢在国内外的发展及趋势第21-22页
    1.3 控制轧制与控制冷却技术第22-25页
        1.3.1 控制轧制技术第23页
        1.3.2 控制冷却技术第23-24页
        1.3.3 基于超快冷的新一代控轧控冷技术第24-25页
    1.4 本文的研究背景及意义第25页
    1.5 本文的研究内容第25-27页
第2章 实验钢高温奥氏体的变形行为研究第27-41页
    2.1 实验材料和方法第27-29页
        2.1.1 实验材料第27页
        2.1.2 实验方法第27-29页
    2.2 实验结果及分析第29-31页
        2.2.1 变形温度对变形抗力的影响第30页
        2.2.2 变形量对变形抗力的影响第30页
        2.2.3 变形速率对变形抗力的影响第30-31页
    2.3 实验钢变形抗力模型的建立及验证第31-33页
        2.3.1 变形抗力模型的建立第31页
        2.3.2 变形抗力模型的验证第31-33页
    2.4 动态再结晶动力学模型的建立及验证第33-38页
        2.4.1 模型特征值的确定第34页
        2.4.2 动态再结晶激活能和Z参数的确定第34-35页
        2.4.3 动态再结晶动力学模型的建立第35-37页
        2.4.4 变形量对奥氏体再结晶的影响第37-38页
        2.4.5 动态再结晶动力学模型的验证第38页
    2.5 本章小结第38-41页
第3章 实验钢的动态连续冷却相变行为研究第41-49页
    3.1 实验材料和实验方案第41-42页
        3.1.1 实验材料第41页
        3.1.2 实验方案第41-42页
    3.2 实验结果及分析第42-47页
        3.2.1 相变温度点的确定第42-44页
        3.2.2 动态CCT曲线的绘制第44页
        3.2.3 冷却速度对实验钢Ar3的影响第44-45页
        3.2.4 冷却速度对实验钢组织的影响第45-47页
        3.2.5 冷却速度对实验钢宏观硬度的影响第47页
    3.3 本章小结第47-49页
第4章 控轧控冷工艺热模拟实验研究第49-57页
    4.1 实验材料和方案第49页
    4.2 实验结果与分析第49-55页
        4.2.1 冷却速度和卷取温度对组织的影响第49-51页
        4.2.2 冷却速度和卷取温度对硬度的影响第51-52页
        4.2.3 卷取温度对第二相粒子析出的影响第52-54页
        4.2.4 卷取温度对精细组织的影响第54-55页
    4.3 本章小结第55-57页
第5章 实验钢热轧实验研究第57-73页
    5.1 实验设备和实验材料第57页
        5.1.1 实验设备第57页
        5.1.2 实验材料第57页
    5.2 实验方案第57-59页
    5.3 实验结果及分析第59-61页
        5.3.1 显微组织观察结果第59-60页
        5.3.2 力学性能检测结果第60-61页
    5.4 控轧控冷工艺对组织性能的影响第61-65页
        5.4.1 冷却速度对组织性能的影响第61-63页
        5.4.2 卷取温度对组织性能的影响第63-64页
        5.4.3 终轧温度对组织性能的影响第64-65页
    5.5 热轧钢板的冲击韧性分析第65-67页
    5.6 屈服强度390MPa级低合金钢的工业生产试制第67-72页
        5.6.1 力学性能检测结果第67页
        5.6.2 冲击韧性分析第67-69页
        5.6.3 钢中第二相粒子的析出情况第69-70页
        5.6.4 显微组织观察第70-71页
        5.6.5 自然时效分析第71-72页
    5.7 本章小结第72-73页
第6章 结论第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81页

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