高强度低密度钢的钒合金化研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 低密度钢与TRIP钢和TWIP钢的对比 | 第12-14页 |
1.3 合金元素对力学性能的影响 | 第14-16页 |
1.3.1 C的作用 | 第14-15页 |
1.3.2 Al的作用 | 第15页 |
1.3.3 Mn的作用 | 第15-16页 |
1.3.4 V的作用 | 第16页 |
1.4 合金元素对密度的影响 | 第16页 |
1.5 碳化物的析出 | 第16-18页 |
1.6 奥氏体基体低密度钢变形机制 | 第18-20页 |
1.7 现有研究结果 | 第20页 |
1.8 存在的问题和挑战 | 第20-21页 |
1.9 本论文的意义和研究内容 | 第21-23页 |
第2章 试样制备和实验方法 | 第23-27页 |
2.1 试样制备 | 第23页 |
2.2 试验方案 | 第23-27页 |
2.2.1 热处理工艺 | 第23-24页 |
2.2.2 力学性能测试 | 第24-25页 |
2.2.3 显微组织分析 | 第25页 |
2.2.4 热压缩实验 | 第25-27页 |
第3章 固溶时钒对低密度钢组织与性能的影响 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 固溶时钒对力学性能的影响 | 第27-29页 |
3.3 时效时钒对微观组织的影响 | 第29-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 时效时钒对力学性能与组织的影响 | 第38-45页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 时效时钒对力学性能的影响 | 第38-41页 |
4.3 时效时钒对微观组织的影响 | 第41-43页 |
4.4 强度增量探究 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 钒对热变形行为的影响 | 第45-62页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 真应力应变曲线 | 第45-49页 |
5.3 显微组织 | 第49-54页 |
5.4 热变形方程的建立 | 第54-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
第6章 结论及展望 | 第62-64页 |
6.1 全文结论 | 第62页 |
6.2 未来展望 | 第62-64页 |
本文创新点 | 第64-65页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72页 |