首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

Fe-Mn-Al-C系TWIP钢的塑性变形机制及组织性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-14页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 概述第14-20页
        1.1.1 前言第14-15页
        1.1.2 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢的发展第15-17页
        1.1.3 TWIP钢中合金元素的作用第17-18页
        1.1.4 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢的显微组织及力学性能第18-20页
    1.2 高锰TWIP钢变形机理的研究第20-25页
        1.2.1 TWIP钢的加工硬化原理第20-22页
        1.2.2 TWIP效应的形成机理第22-23页
        1.2.3 层错能对TWIP钢变形机制的影响第23-25页
            1.2.3.1 层错能的概念第23页
            1.2.3.2 层错能的计算方法第23-24页
            1.2.3.3 影响层错能的因素第24页
            1.2.3.4 层错能对TWIP钢变形机制的影响第24-25页
    1.3 奥氏体钢的抗氧化性特征第25-29页
        1.3.1 金属高温氧化的定义第26页
        1.3.2 氧化动力学曲线的类型第26-27页
        1.3.3 氧化膜的生长速度第27-28页
        1.3.4 高锰钢的抗氧化性研究第28-29页
    1.4 高锰TWIP钢研究中存在的主要问题第29页
    1.5 论文的研究背景、目的及主要内容第29-32页
        1.5.1 论文的研究背景第29-30页
        1.5.2 论文的研究目的及内容第30-32页
第2章 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢高温变形及动态再结晶行为第32-50页
    2.1 实验材料及方法第32-33页
    2.2 TWIP钢热变形行为的研究第33-41页
        2.2.1 真应力-真应变曲线第33-35页
        2.2.2 热变形组织分析第35-37页
        2.2.3 热激活能的计算第37-38页
        2.2.4 Z参数流变应力方程的建立第38-41页
    2.3 30Mn20Al3钢变形抗力数学模型建立第41-42页
    2.4 等效应变确定TWIP钢动态再结晶过程的方法第42-48页
        2.4.1 单道次压缩等效应变的分布第42-45页
        2.4.2 实验方法及结果分析第45-48页
            2.4.2.1 动态再结晶临界应变的确定第45-47页
            2.4.2.2 等效应变在确定动态再结晶过程中的应用第47-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢热轧实验研究第50-70页
    3.1 实验材料与方法第50-52页
        3.1.1 热模拟实验第50-51页
        3.1.2 热轧实验第51-52页
    3.2 热模拟实验结果及分析第52-56页
        3.2.1 终轧温度对组织的影响第52-53页
        3.2.2 冷却速率对组织的影响第53-56页
    3.3 热轧实验结果及分析第56-68页
        3.3.1 30Mn20Al3钢的锻造组织第56-57页
        3.3.2 30Mn20Al3钢的热轧组织第57-60页
        3.3.3 30Mn20Al3钢的力学性能第60-65页
        3.3.4 30Mn20Al3钢的冲击特性第65-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第4章 固溶处理对Fe-Mn-Al-C系TWIP钢组织性能的影响第70-87页
    4.1 实验材料及方法第70-71页
    4.2 固溶处理工艺对30Mn20Al3钢组织性能的影响第71-80页
        4.2.1 拉伸变形前后30Mn20Al3钢显微组织的演变第71-75页
        4.2.2 固溶温度对30Mn20Al3钢力学性能的影响第75-80页
    4.3 20Mn23AlV钢组织性能随固溶处理工艺的变化第80-86页
        4.3.1 20Mn23AlV钢的组织演变第80-83页
        4.3.2 加工硬化行为与固溶处理温度的关系第83-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢的塑性变形机制研究第87-102页
    5.1 实验材料及方法第87-88页
    5.2 实验结果及分析第88-96页
        5.2.1 TWIP钢变形前的组织第88页
        5.2.2 TWIP钢变形后的组织第88-96页
    5.3 TWIP钢的孪生诱导塑性机制第96-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第6章 应变速率及温度对Fe-Mn-Al-C钢变形机制的影响第102-120页
    6.1 实验材料及方法第102-103页
    6.2 应变速率对TWIP钢组织性能及变形机制的影响第103-108页
        6.2.1 力学性能随应变速率的变化规律第103-104页
        6.2.2 显微组织随应变速率的变化规律第104-106页
        6.2.3 加工硬化速率与应变速率的关系第106-108页
    6.3 变形温度对TWIP钢组织性能和变形机制的影响第108-115页
        6.3.1 力学性能随变形温度的变化规律第108页
        6.3.2 显微组织随变形温度的变化规律第108-112页
        6.3.3 断口形貌的变化第112-114页
        6.3.4 变形后的XRD物相分析第114-115页
    6.4 讨论第115-119页
        6.4.1 层错能的计算第115-117页
        6.4.2 形变机理分析第117-119页
    6.5 本章小结第119-120页
第7章 Fe-Mn-Al-C系TWIP钢的氧化动力学研究第120-134页
    7.1 实验材料及方法第120-122页
        7.1.1 实验材料与试样的制备第120页
        7.1.2 实验装备与方法第120-122页
    7.2 实验结果及分析第122-131页
        7.2.1 氧化增重曲线第122-124页
        7.2.2 氧化膜表面组成及形貌分析第124-127页
        7.2.3 氧化膜XRD结果分析第127-128页
        7.2.4 氧化膜断面厚度及成分分析第128-131页
    7.3 TWIP钢的氧化机理分析第131-133页
    7.4 本章小结第133-134页
第8章 结论第134-136页
参考文献第136-147页
攻读博士期间发表的论文第147-148页
致谢第148-149页
作者简介第149页

论文共149页,点击 下载论文
上一篇:承德钒钛磁铁矿烧结优化研究
下一篇:建构主义视阈中的仿真教育技术研究