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 |