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Fe-20/27Mn-4Al-0.3C无磁钢热轧板的组织与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 高锰无磁结构钢的研究概况第13-20页
        1.1.1 Fe-Mn-C系高锰无磁钢第14-16页
        1.1.2 Fe-Mn-Cr-C系高锰无磁钢第16-17页
        1.1.3 Fe-Mn-Al-C系高锰无磁钢第17-20页
    1.2 高锰无磁钢的强化第20-23页
    1.3 退火孪晶研究概况第23-25页
    1.4 本文的研究内容、目的和意义第25-28页
第2章 20/27Mn无磁钢的热变形特性第28-45页
    2.1 实验材料和方法第28-29页
    2.2 20/27Mn无磁钢的层错能计算第29-31页
    2.3 20/27Mn无磁钢的奥氏体晶粒长大第31-33页
    2.4 真应力一真应变曲线和再结晶组织第33-36页
    2.5 热变形过程的加工硬化第36-38页
    2.6 流变应力方程第38-42页
    2.7 变形抗力模型第42-44页
    2.8 本章小结第44-45页
第3章 20/27Mn无磁钢的应变硬化行为第45-65页
    3.0 实验材料和方法第45-46页
    3.1 拉伸性能和宏观硬度第46-49页
    3.2 应变硬化和孪晶体积分数第49-51页
    3.3 拉伸过程的微观组织演变第51-60页
        3.3.1 位错亚结构和位错密度第51-54页
        3.3.2 形变孪晶第54-56页
        3.3.3 剪切微带第56-59页
        3.3.4 Mn含量对变形组织演变的影响第59-60页
    3.4 孪生临界应力和强度贡献量第60-62页
    3.5 冲击韧性第62-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第4章 20Mn无磁钢异步热轧过程的组织演变和力学性能第65-98页
    4.1 实验材料和方法第65-67页
    4.2 异步热轧板的组织梯度第67-73页
        4.2.1 异速比和变形量的影响第67-69页
        4.2.2 轧制温度和轧辊速度的影响第69-73页
    4.3 异步热轧过程的应力应变分析第73-78页
    4.4 异步热轧过程剪切织构的形成第78-86页
        4.4.1 异速比的影响第78-80页
        4.4.2 变形量的影响第80-82页
        4.4.3 剪切织构形成的原因第82-86页
    4.5 异步热轧过程再结晶织构的演变第86-93页
    4.6 显微硬度分布和拉伸性能第93-97页
    4.7 本章小结第97-98页
第5章 20Mn无磁钢退火孪晶的形成机制第98-116页
    5.1 实验材料和方法第98-100页
    5.2 冷轧退火过程中的退火孪晶第100-104页
    5.3 热变形过程中的退火孪晶第104-105页
    5.4 常规热轧过程中的退火孪晶第105-107页
    5.5 异步热轧过程中的退火孪晶第107-115页
    5.6 本章小结第115-116页
第6章 20/27Mn无磁钢的无磁性能和焊接性能第116-131页
    6.1 实验材料和方法第116-118页
    6.2 高锰无磁钢的磁性能第118-120页
    6.3 γ→α'一马氏体相变第120-124页
    6.4 α'-马氏体体积分数测定第124-126页
    6.5 焊接接头的显微组织第126-128页
    6.6 焊接接头的力学性能第128-130页
    6.7 本章小结第130-131页
第7章 结论第131-133页
参考文献第133-146页
攻读博士学位期间取得的主要成果第146-148页
致谢第148-149页
作者简介第149页

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