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超级奥氏体不锈钢654SMO组织性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 超级奥氏体不锈钢的概述第10-13页
        1.1.1 超级奥氏体不锈钢的定义及主要牌号第10-11页
        1.1.2 超级奥氏体不锈钢的发展简介第11-13页
    1.2 超级奥氏体不锈钢654SM0的国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 析出行为的研究第13-15页
        1.2.2 耐蚀性能的研究第15-16页
    1.3 超级奥氏体不锈钢中主要合金元素的作用第16-18页
        1.3.1 铬在超级奥氏体不锈钢中的作用第16页
        1.3.2 镍在超级奥氏体不锈钢中的作用第16-17页
        1.3.3 钼在超级奥氏体不锈钢中的作用第17页
        1.3.4 氮在超级奥氏体不锈钢中的作用第17-18页
    1.4 奥氏体晶粒在加热过程中的长大行为第18-21页
        1.4.1 奥氏体晶粒的长大现象第18-19页
        1.4.2 奥氏体晶粒长大的预测模型第19-21页
    1.5 合金的热变形行为及热加工图第21-26页
        1.5.1 热变形流变应力及本构方程第21-23页
        1.5.2 热加工图第23-26页
    1.6 本文研究意义与主要研究内容第26-27页
第二章 试验材料与试验方法第27-30页
    2.1 试验材料制备第27页
    2.2 试验方法第27-29页
        2.2.1 热处理试验第27页
        2.2.2 热变形试验第27-28页
        2.2.3 力学性能测试第28页
        2.2.4 耐点蚀性能评价第28页
        2.2.5 组织结构观察与分析第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 654SMO的析出行为研究第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验方法第30-31页
    3.3 实验结果与讨论第31-47页
        3.3.1 654SMO和254SMO的热力学计算结果第31-33页
        3.3.2 不同温度下的析出形貌第33-35页
        3.3.3 析出相的物理化学相分析第35-39页
        3.3.4 析出相的TEM判定第39-44页
        3.3.5 应变诱导析出行为第44-47页
    3.4 本章结论第47-48页
第四章 654SMO的晶粒长大动力学研究第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验方法第48页
    4.3 实验结果与讨论第48-57页
        4.3.1 加热温度和保温时间对奥氏体晶粒形貌和尺寸的影响第48-54页
        4.3.2 奥氏体晶粒长大的数学模型第54-56页
        4.3.3 晶粒尺寸计算值与实测值的比较第56-57页
    4.4 本章结论第57-59页
第五章 固溶处理对654SM0组织性能的影响第59-75页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验方法第59-60页
    5.3 实验结果与讨论第60-74页
        5.3.1 固溶温度对254SMO和654SMO组织的影响第60-63页
        5.3.2 254SMO和654SMO的室温力学性能第63-66页
        5.3.3 显微断口形貌第66-68页
        5.3.4 加工硬化行为第68-71页
        5.3.5 耐点蚀性能第71-74页
    5.4 本章结论第74-75页
第六章 654SMO的热变形行为及热加工图研究第75-103页
    6.1 引言第75页
    6.2 实验方法第75-76页
    6.3 实验结果与讨论第76-100页
        6.3.1 654HN与654LN真应力-真应变曲线第76-79页
        6.3.2 654HN与654LN峰值应力的比较第79-81页
        6.3.3 654HN与654LN的热变形本构方程第81-85页
        6.3.4 热变形表观激活能第85-86页
        6.3.5 热加工图的建立第86页
        6.3.6 654HN热加工图第86-93页
        6.3.7 654LN热加工图第93-98页
        6.3.8 654HN与654LN热加工图对比第98-99页
        6.3.9 动态再结晶机制第99-100页
    6.4 本章结论第100-103页
第七章 结论与展望第103-106页
    7.1 全文结论第103-105页
    7.2 论文主要创新点第105页
    7.3 展望第105-106页
参考文献第106-114页
致谢第114-115页
研究生期间参加的科研工作和发表的学术论文第115页

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