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热处理工艺对超高强度贝氏体钢组织和性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 文献综述第8-17页
    1.1 引言第8页
    1.2 超高强度贝氏体钢的特点第8-9页
    1.3 国内外超高强度贝氏体钢的发展现状第9-12页
        1.3.1 贝氏体复相化处理第9-10页
        1.3.2 准贝氏体处理第10-11页
        1.3.3 超细晶粒处理第11页
        1.3.4 低温等温处理第11-12页
    1.4 贝氏体钢的强韧化机理第12-13页
        1.4.1 细晶强化第12页
        1.4.2 弥散强化第12-13页
        1.4.3 其他强化作用第13页
    1.5 贝氏体铁素体的回火转变第13-14页
        1.5.1 碳的偏聚和碳化物的析出第13页
        1.5.2 贝氏体铁素体中的碳化物回火转变第13-14页
    1.6 淬火-碳分配-回火(Q-P-T)热处理工艺第14-15页
    1.7 课题研究内容及意义第15-17页
第二章 成分设计、实验材料与方法第17-24页
    2.1 本课题的技术路线第17页
    2.2 合金成分设计第17-18页
    2.3 低温贝氏体热处理工艺第18-19页
    2.4 Q-P-T 热处理工艺第19-21页
    2.5 显微组织与硬度分析第21页
    2.6 XRD 分析第21-24页
第三章 低温等温贝氏体转变第24-35页
    3.1 实验过程第24页
    3.2 实验结果第24-31页
        3.2.1 微观组织观察第24-28页
        3.2.2 硬度测试第28-29页
        3.2.3 残余奥氏体体积分数和碳含量第29-31页
    3.3 分析与讨论第31-34页
        3.3.1 低温贝氏体中碳扩散第31-33页
        3.3.2 贝氏体等温转变动力学第33页
        3.3.3 微观组织对性能的影响第33-34页
    3.4 结论第34-35页
第四章 回火温度对低温贝氏体组织和性能的影响第35-41页
    4.1 实验过程第35页
    4.2 实验结果第35-39页
        4.2.1 微观组织观察第35-37页
        4.2.2 硬度测试第37页
        4.2.3 残余奥氏体体积分数和碳含量第37-39页
    4.3 分析与讨论第39-40页
        4.3.1 回火温度对残余奥氏体的影响第39页
        4.3.2 微观组织对性能的影响第39-40页
    4.4 结论第40-41页
第五章 Q-P-T 热处理工艺第41-57页
    5.1 实验过程第41页
    5.2 实验结果第41-51页
        5.2.1 微观组织观察第41-47页
        5.2.2 硬度测试第47-48页
        5.2.3 残余奥氏体体积分数和碳含量第48-51页
    5.3 分析与讨论第51-56页
        5.3.1 Q-P-T 工艺的碳扩散第51-52页
        5.3.2 Q-P-T 工艺转变动力学第52-54页
        5.3.3 微观组织对性能的影响第54-56页
    5.4 结论第56-57页
第六章 全文总结第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
研究生期间成果第62页

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