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Fe-Mn-Al系轻质低温钢的组织调控及强韧化机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
    1.1 课题研究背景第13-14页
    1.2 课题研究意义第14-15页
2 文献综述第15-39页
    2.1 低温容器钢的发展与现状第15-24页
        2.1.1 低温钢简介第15-16页
        2.1.2 Ni系低温钢的国内外研究现状第16-19页
        2.1.3 节Ni型LNG储罐用低温钢第19-20页
        2.1.4 无Ni型高Mn奥氏体低温钢第20-24页
    2.2 Fe-Mn-Al系轻质钢的类别与发展第24-33页
        2.2.1 单相铁素体轻质钢第25-26页
        2.2.2 铁素体-奥氏体双相轻质钢第26-28页
        2.2.3 单相奥氏体轻质钢第28-29页
        2.2.4 Fe-Mn-Al系轻质钢力学性能的影响因素第29-33页
    2.3 钢的层错能与变形机制第33-38页
        2.3.1 层错能第33-34页
        2.3.2 相变诱导塑性第34-35页
        2.3.3 孪生诱导塑性第35页
        2.3.4 位错滑移机制第35-38页
    2.4 文献小结第38-39页
3 研究内容与研究方法第39-43页
    3.1 研究内容第39-40页
    3.2 研究方法第40-42页
    3.3 技术路线第42-43页
4 Fe-Mn-Al系轻质低温钢的成分设计与制备第43-55页
    4.1 成分设计原理第43-46页
        4.1.1 合金元素对相组成的影响第43-44页
        4.1.2 合金元素对层错能与变形机制的影响第44-45页
        4.1.3 合金元素对力学性能的影响第45页
        4.1.4 合金元素对密度的影响第45-46页
    4.2 实验室制备第46-48页
        4.2.1 成分设计第46-47页
        4.2.2 冶炼与锻造第47-48页
    4.3 相变点的计算与测量第48-51页
    4.4 密度的计算与测量第51-52页
    4.5 层错能计算第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
5 Fe-Mn-Al系轻质低温钢的热变形行为研究第55-82页
    5.1 实验材料及方法第55-57页
    5.2 Fe-Mn-Al奥氏体钢的热变形行为研究第57-61页
        5.2.1 真应力-应变曲线第57-59页
        5.2.2 热变形组织分析第59-61页
    5.3 Fe-Mn-Al双相钢的热变形行为研究第61-71页
        5.3.1 真应力-应变曲线第61-63页
        5.3.2 热变形组织分析第63-66页
        5.3.3 热变形机理研究第66-71页
    5.4 Fe-Mn-Al双相钢高温流变应力的本构模型第71-80页
        5.4.1 特征应力的双曲正弦方程第71-75页
        5.4.2 瞬态应力的本构模型第75-80页
    5.5 本章小结第80-82页
6 Fe-Mn-Al系轻质低温钢的热轧及固溶工艺研究第82-106页
    6.1 实验材料及方法第82-84页
    6.2 热轧组织与力学性能分析第84-89页
        6.2.1 显微组织分析第84-87页
        6.2.2 力学性能分析第87-89页
    6.3 固溶工艺对Fe-Mn-Al双相钢力学性能的影响第89-92页
        6.3.1 力学性能的变化第89-91页
        6.3.2 加工硬化行为的变化第91-92页
    6.4 固溶工艺对Fe-Mn-Al双相钢显微组织的影响第92-99页
        6.4.1 组织形貌及相比例分析第92-95页
        6.4.2 晶粒尺寸及晶界角度分析第95-97页
        6.4.3 元素配分与显微硬度分析第97-99页
    6.5 Fe-Mn-Al双相钢的组织性能调控机理第99-104页
        6.5.1 “带状”δ-铁素体组织的离散化第99-101页
        6.5.2 奥氏体的层错能与变形机制第101-103页
        6.5.3 组织演变与力学性能的关系第103-104页
    6.6 本章小结第104-106页
7 Fe-Mn-Al双相钢的室温塑性变形机制研究第106-124页
    7.1 实验材料及方法第106-107页
    7.2 变形过程中的微观组织结构演变第107-113页
        7.2.1 SEM组织形貌与XRD物相分析第107-109页
        7.2.2 EBSD组织形貌与晶界角度分析第109-112页
        7.2.3 力学探针微区硬度分析第112-113页
    7.3 变形过程中的位错结构转变第113-120页
    7.4 Fe-Mn-Al双相钢的强塑性机理第120-123页
    7.5 本章小结第123-124页
8 Fe-Mn-Al双相钢的低温强韧化机理研究第124-146页
    8.1 实验材料及方法第124-125页
    8.2 奥氏体的稳定性研究第125-129页
        8.2.1 热稳定性第125-127页
        8.2.2 机械稳定性第127-129页
    8.3 Fe-Mn-Al双相钢的低温塑性变形机制第129-137页
        8.3.1 低温拉伸性能第129-130页
        8.3.2 显微组织演变及塑性变形机制第130-137页
    8.4 Fe-Mn-Al双相钢的低温韧性机理第137-144页
        8.4.1 低温冲击性能第137-138页
        8.4.2 显微组织演变与低温韧性机理第138-144页
    8.5 本章小结第144-146页
9 结论与展望第146-149页
    9.1 结论第146-147页
    9.2 展望第147-149页
10 创新点第149-150页
参考文献第150-163页
作者简历及在学研究成果第163-167页
学位论文数据集第167页

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