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连续热压机马氏体时效不锈钢带的时效、激光焊接和氧化行为研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 马氏体时效不锈钢研究概况第14-16页
    1.3 马氏体时效不锈钢中合金元素的作用第16-18页
    1.4 马氏体时效不锈钢的强化机理第18-19页
        1.4.1 相变强化第18页
        1.4.2 固溶强化第18-19页
        1.4.3 析出强化第19页
    1.5 马氏体时效不锈钢的热处理第19-25页
        1.5.1 固溶处理第20-21页
        1.5.2 时效处理第21-24页
        1.5.3 马氏体时效不锈钢时效硬化屈服强度模型第24-25页
    1.6 激光焊接第25-29页
        1.6.1 激光焊接特点第25-26页
        1.6.2 激光焊接工艺参数第26-27页
        1.6.3 马氏体时效钢的激光焊接第27-29页
    1.7 马氏体时效不锈钢的氧化第29-30页
    1.8 本文研究内容和创新之处第30-32页
        1.8.1 研究内容第30-31页
        1.8.2 创新之处第31-32页
第2章 马氏体时效不锈钢的时效行为第32-50页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 材料和实验方法第33-35页
        2.2.1 材料第33-34页
        2.2.2 Fe-Cr-Ni-Mo-Ti-Cu合金的固溶和时效处理第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-37页
        2.3.1 Fe-Cr-Ni-Mo-Ti-Cu马氏体时效不锈钢的热转变第35-37页
    2.4 固溶处理第37-48页
        2.4.1 固溶处理温度对Fe-Cr-Ni-Mo-Ti-Cu合金组织的影响第37-39页
        2.4.2 固溶处理温度对Fe-Cr-Ni-Mo-Ti-Cu合金时效硬度的影响第39-40页
        2.4.3 时效温度马氏体时效不锈钢组织的影响第40-44页
        2.4.4 时效温度对马氏体时效不锈钢力学性能的影响第44-46页
        2.4.5 马氏体时效不锈钢拉伸断口分析第46-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 马氏体时效不锈钢的激光熔焊研究第50-64页
    3.1 引言第50页
    3.2 材料和实验方法第50-51页
        3.2.1 激光焊接第50-51页
        3.2.2 金相观察和性能测试第51页
    3.3 激光熔焊的组织与性能第51-62页
        3.3.1 熔焊接头的特征分析第51-55页
        3.3.2 熔焊接头的微观组织第55-58页
        3.3.3 焊接接头时效处理后的组织、硬度分布和拉伸性能第58-62页
    3.4 结论第62-64页
第4章 焊后热处理改善马氏体时效不锈钢的激光焊接接头力学性能研究第64-80页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 材料和实验方法第65-66页
        4.2.1 激光焊接第65-66页
    4.3 焊后热处理对组织和拉伸性能的影响第66-79页
        4.3.1 试验材料的原始组织和时效温度对硬度的影响第66-68页
        4.3.2 时效处理前激光焊接接头组织和硬度分布第68-70页
        4.3.3 时效处理后激光焊接接头组织和硬度分布第70-76页
        4.3.4 时效处理后焊接接头的拉伸性能第76-79页
    4.4 结论第79-80页
第5章 一种基于硬度分布预测马氏体时效不锈钢激光焊接接头拉伸屈服强度的新方法第80-100页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 材料和方法第81-85页
        5.2.1 测量硬度分布第81-82页
        5.2.2 预测方法第82-84页
        5.2.3 试验材料与性能第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-92页
        5.3.1 硬度与屈服强度之间关系第85-86页
        5.3.2 拉伸断裂位置的确定第86-90页
        5.3.3 焊接态和热处理态激光焊接接头的屈服强度预测第90-92页
    5.4 马氏体时效钢电子束焊接第92-98页
        5.4.1 试验方法第92-94页
        5.4.2 焊接接头的组织和硬度第94-95页
        5.4.3 断裂位置第95-96页
        5.4.4 焊接态和热处理态激光焊接接头的屈服强度预测第96-98页
    5.5 结论第98-100页
第6章 Fe-Cr-Ni-Mo-Ti-Cu马氏体时效不锈钢中温条件下的氧化行为研究第100-118页
    6.1 引言第100页
    6.2 试验第100-102页
        6.2.1 试验材料第100-101页
        6.2.2 氧化试验第101-102页
    6.3 结果与讨论第102-116页
        6.3.1 氧化动力学分析第102页
        6.3.2 氧化层的界面特征第102-108页
        6.3.3 氧化层的表面结构第108-114页
        6.3.4 氧化层硬度第114-116页
    6.4 结论第116-118页
第7章 结论第118-120页
参考文献第120-132页
作者简介及科研成果第132-134页
致谢第134页

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