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中碳锰含铝TRIP钢组织调控与力学行为研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 第三代先进高强钢(AHSS)概述第13-16页
        1.2.1 淬火-分配(Q&P)钢第13-14页
        1.2.2 TBF钢第14-15页
        1.2.3 中锰TRIP钢第15-16页
    1.3 C-Mn-Al系中锰TRIP钢第16-21页
        1.3.1 C-Mn-Al系中锰TRIP钢的成分第16-17页
        1.3.2 C-Mn-Al系中锰TRIP钢的制备第17-19页
        1.3.3 C-Mn-Al系中锰TRIP钢的组织与力学性能第19-21页
    1.4 TRIP效应与奥氏体稳定性第21-27页
        1.4.1 TRIP效应简介第21-22页
        1.4.2 TRIP钢的强化机理第22-23页
        1.4.3 TRIP钢的增塑机制第23-25页
        1.4.4 奥氏体稳定性第25-27页
    1.5 本文的研究目的和内容第27-29页
        1.5.1 研究目的第27页
        1.5.2 研究内容第27页
        1.5.3 技术路线第27-29页
第2章 材料及实验方法第29-37页
    2.1 合金成分设计第29-33页
        2.1.1 实验钢相图计算第30-33页
        2.1.2 体积膨胀法测相变点Ac1和Ac第33页
    2.2 实验钢的制备第33-34页
    2.3 热处理工艺第34-35页
    2.4 实验钢的组织分析第35-36页
        2.4.1 扫描电镜组织分析第35页
        2.4.2 X射线衍射分析第35-36页
    2.5 力学性能测试第36-37页
第3章 热轧实验钢组织调控与力学行为第37-50页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 热轧实验钢组织特征与RA转变第38-43页
        3.2.1 5Mn热轧实验钢组织特征与RA转变第38-40页
        3.2.2 7 Mn热轧实验钢组织特征与RA转变第40-42页
        3.2.3 Mn含量对热轧实验钢显微组织及RA转变的影响第42-43页
    3.3 热轧实验钢的力学性能与应变硬化行为第43-48页
        3.3.1 5 Mn热轧实验钢的力学性能第43-44页
        3.3.2 7 Mn热轧实验钢的力学性能第44-45页
        3.3.3 Mn含量对热轧实验钢力学性能的影响第45-46页
        3.3.4 5 Mn热轧实验钢应变硬化行为第46-48页
        3.3.5 7 Mn热轧实验钢应变硬化行为第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 冷轧实验钢组织调控与力学行为第50-65页
    4.1 引言第50页
    4.2 冷轧实验钢组织特征与RA转变第50-55页
        4.2.1 5 Mn冷轧实验钢组织特征与RA转变第50-52页
        4.2.2 7 Mn冷轧实验钢组织特征与RA转变第52-54页
        4.2.3 Mn含量对冷轧实验钢显微组织及RA转变的影响第54-55页
    4.3 冷轧实验钢的力学性能与应变硬化行为第55-61页
        4.3.1 5 Mn冷轧实验钢的力学性能第55-56页
        4.3.2 7 Mn冷轧实验钢的力学性能第56-58页
        4.3.3 5 Mn冷轧实验钢的应变硬化行为第58-60页
        4.3.4 7 Mn冷轧实验钢的应变硬化行为第60-61页
    4.4 热轧和冷轧态马氏体对实验钢微观组织和力学性能的影响第61-63页
        4.4.1 热轧和冷轧态马氏体对实验钢微观组织的影响第61-62页
        4.4.2 热轧和冷轧态马氏体对实验钢力学性能的影响第62-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 中碳锰含铝钢的TRIP效应与RA稳定性第65-73页
    5.1 引言第65页
    5.2 应变硬化行为与TRIP效应第65-68页
    5.3 晶粒尺寸和元素配分对RA稳定性的影响第68-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第6章 结论第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第83页

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