摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-38页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第15-19页 |
1.2 微观组织细化及其力学性能 | 第19-25页 |
1.2.1 冷轧变形金属的组织细化 | 第19-22页 |
1.2.2 冷轧后退火组织特征 | 第22-23页 |
1.2.3 Hall-Petch关系 | 第23-25页 |
1.3 提高室温强度和塑性的机理 | 第25-32页 |
1.3.1 TRIP/TWIP效应 | 第25-26页 |
1.3.2 层错 | 第26-27页 |
1.3.3 背应力 | 第27页 |
1.3.4 位错源和预置可动位错 | 第27-31页 |
1.3.5 纳米梯度材料中晶界迁移与晶粒长大 | 第31-32页 |
1.4 低温性能恶化的主要因素 | 第32-37页 |
1.4.1 低温条件下的应变诱发马氏体相变 | 第33-35页 |
1.4.2 低温断裂的“slipping-off”机制 | 第35页 |
1.4.3 氢脆 | 第35-36页 |
1.4.4 元素偏析/偏聚 | 第36-37页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第37-38页 |
第2章 试验材料与方法 | 第38-51页 |
2.1 实验用钢及超细化组织制备工艺 | 第38-40页 |
2.2 力学性能测试 | 第40-41页 |
2.2.1 室温力学性能 | 第40页 |
2.2.2 低温力学性能 | 第40-41页 |
2.3 微观组织分析 | 第41-50页 |
2.3.1 XRD分析 | 第41页 |
2.3.2 SEM分析 | 第41页 |
2.3.3 EBSD分析 | 第41-43页 |
2.3.4 TEM分析 | 第43-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 组织超细化及室温力学性能 | 第51-71页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 冷轧对微观组织和力学性能的影响 | 第51-60页 |
3.2.1 微观组织 | 第51-55页 |
3.2.2 力学性能 | 第55-58页 |
3.2.3 冷轧变形量对拉伸断口形貌的影响 | 第58-60页 |
3.3 冷轧后退火组织及力学性能 | 第60-67页 |
3.3.1 退火工艺与组织特征 | 第60-64页 |
3.3.2 晶粒尺寸对力学性能的影响 | 第64-67页 |
3.4 晶粒尺寸对室温断裂机制影响 | 第67-69页 |
3.4.1 晶粒尺寸与断口形貌 | 第67-68页 |
3.4.2 晶粒尺寸与形变微观组织 | 第68-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 低温力学性能及断裂机制 | 第71-96页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 低温力学性能对晶粒尺寸的响应 | 第71-76页 |
4.3 晶粒尺寸对低温断裂机制的影响 | 第76-91页 |
4.3.1 晶粒尺寸与拉伸断口形貌 | 第76-81页 |
4.3.2 晶粒细化对形变马氏体相变的抑制 | 第81-87页 |
4.3.3 晶粒尺寸对形变微观组织的影响 | 第87-91页 |
4.4 室温与低温力学性能比较 | 第91-94页 |
4.4.1 温度对强度和延伸率的影响 | 第91-93页 |
4.4.2 温度对Lüders应变的影响 | 第93-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-96页 |
第5章 层状复合超细结构及其强化机理 | 第96-119页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 层状复合超细结构 | 第97-99页 |
5.3 形变过程中的微观塑性响应 | 第99-104页 |
5.3.1 拉伸卸载-加载曲线 | 第99-101页 |
5.3.2 背应力样品的GNDs分析 | 第101-102页 |
5.3.3 背应力样品的位错形貌观察 | 第102-104页 |
5.4 层状复合超细结构的强化机理 | 第104-112页 |
5.4.1 微观组织结构与屈服应力的响应 | 第105-108页 |
5.4.2 位错源和约束效应强化的定量化 | 第108-112页 |
5.5 预应变消除不连续屈服 | 第112-115页 |
5.5.1 预应变对力学行为的影响 | 第112-113页 |
5.5.2 预应变对显微组织的影响 | 第113-115页 |
5.6 与典型低温钢的比较 | 第115-117页 |
5.7 本章小结 | 第117-119页 |
结论与展望 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-132页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第132-137页 |
致谢 | 第137页 |