摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-33页 |
·选题背景和意义 | 第12-13页 |
·双相不锈钢的发展和应用状况 | 第13-18页 |
·双相不锈钢的发展历史 | 第13-15页 |
·双相不锈钢的分类 | 第15页 |
·双相不锈钢的性能特点及在一些领域中的主要应用 | 第15-18页 |
·双相不锈钢的研究现状和发展动态 | 第18页 |
·双相不锈钢的显微组织特征 | 第18-22页 |
·二次奥氏体 | 第19-20页 |
·碳化物和氮化物 | 第20页 |
·金属间化合物 | 第20-22页 |
·双相不锈钢中合金元素的作用 | 第22-28页 |
·双相不锈钢的成分设计思想 | 第22-23页 |
·合金元素对双相不锈钢组织与性能的影响 | 第23-25页 |
·合金元素对双相不锈钢相比例的影响 | 第25-28页 |
·双相不锈钢的生产工艺要求 | 第28-30页 |
·冶炼工艺 | 第28页 |
·铸造工艺 | 第28-29页 |
·热加工工艺 | 第29页 |
·冷加工工艺 | 第29-30页 |
·双相不锈钢热加工过程物理模拟研究进展 | 第30-32页 |
·金属热变形条件下的力学行为和组织变化 | 第30页 |
·双相不锈钢热加工过程物理模拟研究 | 第30-32页 |
·本文研究的主要内容 | 第32-33页 |
第2章 试验材料及方法 | 第33-40页 |
·试验材料 | 第33页 |
·σ相临界转变速度的测定 | 第33页 |
·热变形实验 | 第33-34页 |
·显微组织分析 | 第34-36页 |
·显微组织及断口观察 | 第34-35页 |
·物相分析 | 第35页 |
·夹杂物分析 | 第35-36页 |
·拉伸实验 | 第36-38页 |
·纳米压痕与显微硬度测试 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 超级双相不锈钢的显微组织与拉伸性能 | 第40-64页 |
·超级双相不锈钢的显微组织观察及分析 | 第40-43页 |
·超级双相不锈钢的显微组织 | 第40-41页 |
·穆斯堡尔谱实验结果 | 第41-42页 |
·XRD 分析结果 | 第42-43页 |
·冷却速度和固溶处理温度对组织性能的影响 | 第43-48页 |
·超级双相不锈钢的力学性能及断口分析 | 第48-56页 |
·常温拉伸实验结果 | 第48-49页 |
·高温拉伸实验结果 | 第49-52页 |
·拉伸断口分析 | 第52-54页 |
·纳米压痕硬度及杨氏模量分析 | 第54-56页 |
·超级双相不锈钢的热塑性曲线及分析 | 第56-61页 |
·加热过程拉断时超级双相不锈钢的热塑性 | 第56-58页 |
·冷却过程拉断时超级双相不锈钢的热塑性 | 第58-60页 |
·热压缩试验结果与分析 | 第60-61页 |
·杂质元素对超级双相不锈钢热塑性的影响 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第4章 超级双相不锈钢的热变形行为 | 第64-94页 |
·高温流变曲线 | 第64-71页 |
·不同变形温度条件下的流变曲线 | 第64-66页 |
·不同变形速率条件下的流变曲线 | 第66-71页 |
·热变形方程与Z 参数 | 第71-75页 |
·热变形应变速率敏感性指数及能量消耗效率 | 第75-79页 |
·超级双相不锈钢的热加工图 | 第79-85页 |
·不同热变形条件下的显微组织 | 第85-92页 |
·不同热变形条件下的金相组织观察 | 第85-86页 |
·TEM 分析结果 | 第86-89页 |
·不同热变形条件下显微组织的XRD 分析 | 第89页 |
·不同热变形条件下的纳米压痕硬度及杨氏模量分析 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第5章 讨论 | 第94-100页 |
·超级双相不锈钢的显微组织表征 | 第94-95页 |
·超级双相不锈钢热塑性的评价 | 第95-97页 |
·超级双相不锈钢热塑性的特点 | 第95-96页 |
·热加工工艺对超级双相不锈钢热塑性的影响 | 第96-97页 |
·强烈塑性变形对超级双相不锈钢显微组织与性能的影响 | 第97-99页 |
·强烈塑性变形超级双相不锈钢中铁素体、奥氏体的形态 | 第97-98页 |
·应变量与硬度之间的关系 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
作者简介 | 第110页 |