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高强塑积无缝钢管的开发与应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 钢管概述第15-17页
        1.2.1 我国钢管发展现状第15-16页
        1.2.2 钢管的品种分类第16页
        1.2.3 钢管在汽车轻量化上的应用第16-17页
    1.3 管材的二次成形第17-24页
        1.3.1 异型管成形第17-19页
        1.3.2 内高压成形第19-24页
    1.4 先进高强钢第24-27页
        1.4.1 先进高强钢的发展现状第25-27页
        1.4.2 先进高强钢变形行为研究第27页
    1.5 高强塑积钢管的研究开发第27-33页
        1.5.1 双相钢无缝管第28-30页
        1.5.2 TRIP钢无缝管第30-33页
    1.6 本文研究目的、意义及研究内容第33-35页
第2章 双相钢无缝管快速退火工艺开发第35-59页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验方法第35-38页
        2.2.1 实验材料及设备第35-36页
        2.2.2 实验钢管相变行为研究实验方案第36-37页
        2.2.3 微观组织观察及力学性能的检测第37-38页
    2.3 实验钢管加热和冷却过程中的相变行为第38-44页
        2.3.1 钢管加热过程中的相变行为第38-41页
        2.3.2 钢管冷却过程中的相变行为第41-44页
    2.4 临界退火温度对双相钢无缝管组织性能的影响第44-52页
        2.4.1 临界退火温度对微观组织的影响第44-46页
        2.4.2 临界退火温度对力学性能的影响第46-48页
        2.4.3 讨论第48-52页
    2.5 过时效制度对双相钢无缝管组织性能的影响第52-58页
        2.5.1 过时效制度对双相钢无缝管微观组织的影响第53-54页
        2.5.2 过时效制度对双相钢无缝管力学性能的影响第54-57页
        2.5.3 讨论第57-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第3章 双相钢无缝管的成形性能优化第59-80页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 回火工艺对双线钢无缝管组织性能的影响第60-67页
        3.2.1 回火温度的设定第60页
        3.2.2 回火工艺对双相钢无缝管微观组织的影响第60-64页
        3.2.3 回火工艺对双相钢无缝管力学性能的影响第64-65页
        3.2.4 讨论第65-67页
    3.3 缓冷制度对实验钢管组织性能的影响第67-73页
        3.3.1 缓冷温度的设定第67页
        3.3.2 缓冷温度对双相钢无缝管微观组织的影响第67-70页
        3.3.3 缓冷温度对双相钢无缝管力学性能的影响第70-72页
        3.3.4 讨论第72-73页
    3.4 双相钢无缝管成形性能优化工艺的确定第73-76页
    3.5 双相钢无缝管的冷弯异形管工业试制第76-78页
    3.6 本章小结第78-80页
第4章 TRIP钢无缝管热处理工艺及其内高压成形过程中组织演变研究第80-101页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验方法第81-84页
        4.2.1 TRIP钢无缝管热处理工艺第81-82页
        4.2.2 TRIP钢无缝管微观组织观察及力学性能检测第82-83页
        4.2.3 内高压成形工艺及组织观察方法第83-84页
    4.3 实验结果及讨论第84-99页
        4.3.1 保温时间对力学性能的影响第85-87页
        4.3.2 TRIP钢无缝管的微观组织第87-90页
        4.3.3 微观组织中的碳元素分布分析第90-91页
        4.3.4 TRIP钢无缝管T形件内高压成形宏观变形行为特性分析第91-94页
        4.3.5 微区应变分布及马氏体相变特性分析第94-98页
        4.3.6 TRIP钢无缝管内高压成形中裂纹的萌生及扩展分析第98-99页
    4.4 本章小结第99-101页
第5章 TRIP钢无缝管快速退火工艺开发及其变形特性研究第101-119页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 实验方法第102-104页
        5.2.1 快速热处理工艺的制定第102-103页
        5.2.2 微观组织观察及力学性能检测第103-104页
    5.3 实验结果及讨论第104-118页
        5.3.1 快速热处理工艺中的奥氏体相变规律第104-107页
        5.3.2 TRIP钢无缝管快速热处理工艺开发第107-114页
        5.3.3 TRIP钢无缝管变形特性研究第114-118页
    5.4 本章小结第118-119页
第6章 结论第119-121页
参考文献第121-132页
攻读博士期间主要成果第132-134页
致谢第134-136页
作者简介第136页

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