摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 AerMet100钢的概述 | 第10-13页 |
1.2.1 AerMet100钢的合金化特点 | 第10-11页 |
1.2.2 AerMet100钢的强韧化机理 | 第11-13页 |
1.3 金属热变形行为研究 | 第13-16页 |
1.3.1 金属热变形的软化机制 | 第14-15页 |
1.3.2 动态再结晶过程的影响因素 | 第15-16页 |
1.4 形变时效机理分析 | 第16-18页 |
1.4.1 弛豫-析出控制相变(RPC)技术 | 第16-17页 |
1.4.2 弛豫过程的析出行为 | 第17-18页 |
1.4.3 形变时效工艺简述 | 第18页 |
1.5 本文研究内容及意义 | 第18-20页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第20-26页 |
2.1 实验材料 | 第20页 |
2.2 热变形实验方案 | 第20-24页 |
2.2.1 AerMet100钢形变时效实验方案 | 第20-22页 |
2.2.2 AerMet100钢热压缩实验方案 | 第22-23页 |
2.2.3 AerMet100钢热处理工艺方案 | 第23-24页 |
2.3 分析测试方法 | 第24-26页 |
2.3.1 显微组织分析 | 第24页 |
2.3.2 力学性能分析与测试 | 第24-26页 |
第3章 AerMet100钢热变形行为及本构关系 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 AerMet100钢热变形真应力-应变曲线 | 第26-27页 |
3.3 AerMet100钢高温变形本构关系 | 第27-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 AerMet100钢动态再结晶行为研究 | 第33-46页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 动态再结晶的临界条件 | 第33-37页 |
4.3 动态再结晶模型的建立 | 第37-42页 |
4.3.1 动态再结晶临界应变模型 | 第37-38页 |
4.3.2 动态再结晶体积分数模型 | 第38-41页 |
4.3.3 动态再结晶晶粒尺寸模型 | 第41-42页 |
4.4 变形条件对动态再结晶的影响 | 第42-45页 |
4.4.1 变形条件对AerMet100钢热变形后显微组织的影响 | 第42-44页 |
4.4.2 变形条件对动态再结晶行为的影响 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 AerMet100钢形变时效工艺探索 | 第46-51页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 形变时效工艺对AerMet100钢显微组织的影响 | 第46-49页 |
5.2.1 形变时效温度对AerMet100钢显微组织的影响 | 第46-48页 |
5.2.2 形变时效保温时间对AerMet100钢显微组织的影响 | 第48-49页 |
5.3 形变时效工艺对AerMet100钢硬度的影响 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 锻后AerMet100钢的时效工艺研究 | 第51-63页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 时效温度对锻后AerMet100钢显微组织及力学性能的影响 | 第51-54页 |
6.2.1 不同时效温度对锻后AerMet100钢的显微组织影响 | 第51-52页 |
6.2.2 不同时效温度对锻后AerMet100钢的硬度影响 | 第52-53页 |
6.2.3 不同时效温度对锻后AerMet100钢的力学性能的影响 | 第53-54页 |
6.3 多种时效工艺对AerMet100钢组织及力学性能的影响 | 第54-58页 |
6.3.1 多种时效工艺对AerMet100钢的显微组织影响 | 第54-55页 |
6.3.2 多种时效工艺对AerMet100钢的力学性能影响 | 第55-56页 |
6.3.3 多种时效工艺下AerMet100钢的冲击断口形貌 | 第56-58页 |
6.3.4 多种时效工艺下AerMet100钢的奥氏体含量 | 第58页 |
6.4 预时效工艺的强韧化机理分析 | 第58-61页 |
6.4.1 预时效对逆转变奥氏体的影响 | 第58-60页 |
6.4.2 预时效对析出相的影响 | 第60-61页 |
6.5 本章小结 | 第61-63页 |
第7章 结论与展望 | 第63-66页 |
7.1 结论 | 第63-64页 |
7.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |