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Fe-11Mn冷轧TRIP钢组织演变与力学性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 前言第11页
    1.2 国内外对TRIP钢的研究现状及发展趋势第11-13页
        1.2.1 国内TRIP钢的应用和发展第11-12页
        1.2.2 国外TRIP钢的研究及发展第12-13页
    1.3 TRIP效应第13-14页
        1.3.1 TRIP效应第13-14页
        1.3.2 形变诱发马氏体相变机理第14页
    1.4 TRIP钢的显微组织第14-16页
        1.4.1 铁素体第15页
        1.4.2 贝氏体第15-16页
        1.4.3 残余奥氏体第16页
    1.5 TRIP效应的影响因素第16-19页
        1.5.1 残余奥氏体的特征对TRIP效应的影响第16-17页
        1.5.2 贝氏体对TRIP效应的影响第17页
        1.5.3 应力状态对TRIP效应的影响第17页
        1.5.4 温度对TRIP效应的影响第17-19页
        1.5.5 工艺过程对TRIP效应的影响第19页
    1.6 TRIP钢的生产工艺第19-21页
        1.6.1 热轧TRIP钢第19-20页
        1.6.2 冷轧TRIP钢第20-21页
    1.7 TRIP钢的成分设计及合金作用第21-22页
    1.8 TRIP钢的性能特点第22-24页
    1.9 本文研究的意义和内容第24-27页
        1.9.1 研究意义第24页
        1.9.2 研究内容第24-27页
第2章 实验材料及方法第27-35页
    2.0 实验材料第27-28页
    2.1 体积膨胀法测定实验钢A_(c1)和A_(c3)第28-29页
    2.2 实验钢的轧制第29-31页
    2.3 实验钢的热处理第31-32页
    2.4 实验钢的力学性能测试方法第32-33页
        2.4.1 实验钢室温拉伸第32-33页
        2.4.2 实验钢不同温度拉伸第33页
    2.5 实验钢的检测分析方法第33-35页
        2.5.1 扫描电镜分析第33-34页
        2.5.2 X射线衍射(XRD)分析第34页
        2.5.3 透射电镜分析第34-35页
第3章 室温拉伸分析第35-49页
    3.1 淬火温度对实验钢力学性能的影响第35-36页
    3.2 保温时间对实验钢力学性能的影响第36-37页
    3.3 实验钢的显微形貌第37-40页
    3.4 淬火温度对TRIP效应的影响第40-42页
    3.5 TRIP效应中的应力松弛现象第42-43页
    3.6 拉伸前后铁素体SEM观察第43-44页
    3.7 拉伸前TEM观察第44-45页
    3.8 微孔形貌的观察第45-47页
    3.9 奥氏体形貌的TEM观察第47-48页
    3.10 本章小结第48-49页
第4章 温度对奥氏体机械稳定性的影响第49-67页
    4.1 实验钢的力学性能第49-52页
        4.1.1 力学性能分析第49-51页
        4.1.2 应变硬化率曲线分析第51-52页
    4.2 XRD分析第52-54页
    4.3 显微形貌观察第54-55页
    4.4 TEM观察第55-57页
    4.5 M_S~σ点的计算第57-65页
        4.5.1 转变应力第58-60页
        4.5.2 化学驱动力第60页
        4.5.3 机械驱动力第60-61页
        4.5.4 界面运动的摩擦功第61页
        4.5.5 M_S~σ的计算第61-63页
        4.5.6 实验钢中的M_S~σ点第63-65页
    4.6 本章小结第65-67页
第5章 结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75页

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