摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-34页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.2 非调质钢技术研发现状 | 第14-24页 |
1.2.1 非调质钢的合金化 | 第14-16页 |
1.2.2 非调质钢的组织强韧化 | 第16-18页 |
1.2.3 非调质钢的控锻控冷 | 第18-24页 |
1.3 非调质钢生产应用情况 | 第24-30页 |
1.3.1 非调质钢的长寿命化 | 第24-25页 |
1.3.2 非调质钢的低成本化 | 第25-26页 |
1.3.3 非调质钢的应用 | 第26-30页 |
1.4 非调质钢及锻件的定制化技术 | 第30-32页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第32-34页 |
第二章 实验材料与方法 | 第34-38页 |
2.1 实验材料 | 第34-35页 |
2.2 实验方法 | 第35-38页 |
2.2.1 微观组织分析 | 第35-36页 |
2.2.2 力学性能测试 | 第36页 |
2.2.3 疲劳性能测试 | 第36-38页 |
第三章 钒微合金化中碳非调质钢的热变形及相变行为 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验材料与方法 | 第39-40页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第40-51页 |
3.3.1 真应力-真应变曲线 | 第40-43页 |
3.3.2 奥氏体形变激活能及热变形方程 | 第43-46页 |
3.3.3 奥氏体动态再结晶动力学 | 第46-48页 |
3.3.4 奥氏体动态再结晶晶粒尺寸 | 第48-50页 |
3.3.5 动态CCT曲线 | 第50-51页 |
3.4 结论 | 第51-54页 |
第四章 钒微合金化中碳非调质钢的组织演变 | 第54-84页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验材料与方法 | 第55-56页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第56-82页 |
4.3.1 奥氏体晶粒长大行为 | 第56-62页 |
4.3.2 加热温度对组织的影响 | 第62-65页 |
4.3.3 形变温度对组织的影响 | 第65-68页 |
4.3.4 形变量对组织的影响 | 第68-71页 |
4.3.5 冷却速度对组织的影响 | 第71-80页 |
4.3.6 等温处理对组织的影响 | 第80-82页 |
4.4 结论 | 第82-84页 |
第五章 钒微合金化中碳非调质钢的力学性能特征 | 第84-106页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 实验材料与方法 | 第84-85页 |
5.3 实验结果与分析 | 第85-97页 |
5.3.1 显微硬度与微观组织参数 | 第85-91页 |
5.3.2 析出相的结构及尺寸 | 第91-96页 |
5.3.3 力学性能 | 第96-97页 |
5.4 讨论 | 第97-105页 |
5.5 结论 | 第105-106页 |
第六章 钒微合金化中碳非调质钢的疲劳性能研究 | 第106-122页 |
6.1 引言 | 第106页 |
6.2 实验材料与方法 | 第106-107页 |
6.3 实验结果与分析 | 第107-115页 |
6.3.1 微观组织与力学性能 | 第107-109页 |
6.3.2 疲劳性能 | 第109-111页 |
6.3.3 疲劳断口形貌 | 第111-113页 |
6.3.4 疲劳裂纹扩展速率 | 第113-114页 |
6.3.5 组织对疲劳性能的影响 | 第114-115页 |
6.4 讨论 | 第115-120页 |
6.5 结论 | 第120-122页 |
第七章 钒微合金化中碳非调质钢锻件的定制化生产实践 | 第122-136页 |
7.1 引言 | 第122-123页 |
7.2 实验材料与方法 | 第123页 |
7.3 锻件服役工况有限元分析 | 第123-126页 |
7.3.1 某轿车连杆轻量化设计及高周疲劳有限元分析 | 第123-125页 |
7.3.2 某SUV车转向节服役条件数值模拟分析 | 第125-126页 |
7.4 锻件工业试制结果与分析 | 第126-134页 |
7.4.1 某轿车连杆 | 第126-131页 |
7.4.2 某SUV车转向节 | 第131-134页 |
7.5 结论 | 第134-136页 |
第八章 全文总结 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-148页 |
博士期间发表论文、申请专利及参加科研课题情况 | 第148-150页 |
博士论文创新性 | 第150-151页 |
致谢 | 第151页 |