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USS122超高强度不锈钢热变形行为与强韧化机理的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 选题背景第10页
    1.2 选题目的与意义第10-12页
    1.3 马氏体沉淀硬化不锈钢的发展与现状第12-18页
    1.4 马氏体沉淀硬化不锈钢的强化机理第18-20页
        1.4.1 强化机理第18-20页
        1.4.2 韧化机理第20页
    1.5 马氏体沉淀硬化不锈钢化学成分与析出相对应关系第20-23页
    1.6 超高强度不锈钢的热变形行为和热加工工艺第23-30页
        1.6.1 热变形行为第24-27页
        1.6.2 热加工图第27-30页
第二章 实验材料及方法第30-34页
    2.1 实验材料第30页
    2.2 试验方法及手段第30-33页
        2.2.1 热处理工艺第30-31页
        2.2.2 力学性能的测定第31-32页
        2.2.3 显微组织观察分析第32页
        2.2.4 残余奥氏体测量第32-33页
        2.2.5 临界点测试第33页
        2.2.6 热压缩试验第33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 固溶温度对钢组织和力学性能的影响第34-50页
    3.1 固溶温度对力学性能的影响第34-35页
    3.2 冲击试样断口形貌第35-36页
    3.3 固溶温度对显微组织的影响第36-39页
    3.4 相分析第39-40页
    3.5 第二相的微观组织第40-44页
    3.6 固溶温度对Ms点的影响第44-45页
    3.7 固溶温度对残余奥氏体的影响第45-48页
    3.8 本章小结第48-50页
第四章 时效对超高强度不锈钢力学及微观组织的影响第50-68页
    4.1 显微组织分析第50-52页
    4.2 时效温度对力学性能的影响第52-53页
    4.3 时效温度对冲击断口形貌的影响第53-54页
    4.4 时效处理对钢微观组织的影响第54-64页
        4.4.1 时效对析出相的影响第54-60页
        4.4.2 时效对逆转变奥氏体的影响第60-64页
    4.5 综合讨论第64-65页
        4.5.1 强化机理第64-65页
        4.5.2 韧化机理第65页
    4.6 本章小结第65-68页
第五章 超高强度不锈钢热变形行为的研究第68-84页
    5.1 变形温度和应变速率对真应力-真应变曲线的影响第68-70页
    5.2 变形温度和应变速率对显微组织的影响第70-73页
    5.3 热变形方程的建立第73-76页
    5.4 动态再结晶临界条件的确定第76-80页
    5.5 临界应变预测模型的构建第80-81页
    5.6 动态再结晶的组织演变第81-82页
    5.7 动态再结晶的晶粒尺寸模型第82-83页
    5.8 本章小结第83-84页
第六章 超高强度不锈钢的热加工图第84-98页
    6.1 热加工图物理模型的理论基础第84-87页
        6.1.1 原子理论模型第84-85页
        6.1.2 动态材料模型第85-87页
    6.2 热加工图的绘制第87-97页
        6.2.1 能量耗散图第87-95页
        6.2.2 失稳图和热加工图第95-97页
    6.3 本章小结第97-98页
第七章 结论及展望第98-100页
    7.1 全文结论第98-99页
    7.2 展望第99-100页
致谢第100-102页
参考文献第102-108页
附录A第108页

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