摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-38页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 Fe-Mn合金的发展与现状 | 第13-21页 |
1.2.1 Fe-Mn合金在低温用钢领域的发展 | 第13-16页 |
1.2.2 铁素体基Fe-Mn合金的脆化机制 | 第16-21页 |
1.3 中锰钢的发展与高强塑积中锰钢的设计 | 第21-36页 |
1.3.1 中锰钢的发展与现状 | 第21-32页 |
1.3.2 高强塑积中锰钢的设计 | 第32-36页 |
1.4 本文的研究内容 | 第36-38页 |
第2章 实验材料与方法 | 第38-44页 |
2.1 中锰钢的制备 | 第38页 |
2.2 Fe-Mn合金的制备 | 第38-39页 |
2.3 研究方法 | 第39-44页 |
2.3.1 微观组织观测 | 第39-40页 |
2.3.2 热膨胀实验测定材料的相变点 | 第40页 |
2.3.3 X射线衍射(XRD)分析及位错密度的测定 | 第40-41页 |
2.3.4 数字图像相关法(DIC)测量 | 第41-42页 |
2.3.5 俄歇电子能谱仪(AES)测量 | 第42页 |
2.3.6 力学性能实验 | 第42-44页 |
第3章 7Mn钢(7Mn-0.3C-2Al)的组织演变与力学性能 | 第44-62页 |
3.1 7Mn钢热轧退火后的组织演变与力学性能 | 第44-51页 |
3.1.1 7Mn钢的热轧退火组织 | 第44-48页 |
3.1.2 7Mn钢热轧退火后的力学性能 | 第48-51页 |
3.2 7Mn钢冷轧退火后的组织演变与力学性能 | 第51-58页 |
3.2.1 7Mn钢的冷轧退火组织 | 第51-54页 |
3.2.2 7Mn钢冷轧退火后的力学性能 | 第54-58页 |
3.3 7Mn钢经热轧退火和冷轧退火后的组织和力学行为对比 | 第58-60页 |
3.4 本章主要结论 | 第60-62页 |
第4章 9Mn钢(9Mn-0.3C-2Al)的组织演变与力学性能 | 第62-80页 |
4.1 9Mn钢热轧退火后的组织演变与力学性能 | 第62-68页 |
4.1.1 9Mn钢的热轧退火组织 | 第62-66页 |
4.1.2 9Mn钢热轧退火后的力学性能 | 第66-68页 |
4.2 9Mn钢冷轧退火后的组织演变与力学性能 | 第68-77页 |
4.2.1 9Mn钢的冷轧退火组织 | 第68-72页 |
4.2.2 9Mn钢冷轧退火后的力学性能 | 第72-77页 |
4.3 9Mn钢经热轧退火和冷轧退火后组织和力学行为对比 | 第77-78页 |
4.4 本章主要结论 | 第78-80页 |
第5章 中锰钢性能及变形特征的讨论 | 第80-102页 |
5.1 7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较 | 第80-84页 |
5.1.1 热轧退火后7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较 | 第80-81页 |
5.1.2 冷轧退火后7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较 | 第81-84页 |
5.1.3 热轧退火与冷轧退火高强塑积中锰钢设计的差别 | 第84页 |
5.2 中锰钢中动态应变时效的产生及影响因素 | 第84-94页 |
5.2.1 中锰钢中的动态应变时效 | 第86-89页 |
5.2.2 中锰钢中动态应变时效的影响因素 | 第89-94页 |
5.3 中锰钢各组成相对拉伸行为的影响及模拟研究 | 第94-100页 |
5.4 本章主要结论 | 第100-102页 |
第6章 Mn的晶界偏聚对中锰钢及Fe-Mn合金韧性的影响 | 第102-122页 |
6.1 低温回火对中锰钢冲击韧性的影响 | 第102-105页 |
6.2 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金组织及力学性能的影响 | 第105-119页 |
6.2.1 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金组织的影响 | 第106-108页 |
6.2.2 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金拉伸性能的影响 | 第108-109页 |
6.2.3 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金冲击性能的影响 | 第109-112页 |
6.2.4 Mn含量和冷速对Mn在晶界偏聚的影响 | 第112-113页 |
6.2.5 Mn的晶界偏聚机制 | 第113-118页 |
6.2.6 晶界Mn浓度对Fe-Mn合金韧性的影响 | 第118-119页 |
6.3 本章主要结论 | 第119-122页 |
第7章 全文主要结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
攻读博士期间的工作及取得的科研成果 | 第136-138页 |
致谢 | 第138页 |