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 |