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超高强中锰钢的Q&P热处理工艺及变形机制研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-39页
    1.1 汽车用先进高强度钢的研发现状及发展趋势第12-15页
    1.2 中锰钢的研究现状及发展趋势第15-22页
        1.2.1 中锰钢的制备工艺及现状第15-17页
        1.2.2 中锰Q&P钢的成分设计第17-22页
        1.2.3 中锰Q&P钢工艺发展趋势第22页
    1.3 Q&P钢工艺、组织特征第22-28页
        1.3.1 Q&P钢工艺原理第22-24页
        1.3.2 Q&P钢的组织特征第24-28页
    1.4 Q&P钢奥氏体稳定性及塑性增强机制第28-37页
        1.4.1 奥氏体热力学模型第28-31页
        1.4.2 碳、锰元素的配分与奥氏体的稳定性第31-34页
        1.4.3 奥氏体的增塑机制第34-37页
    1.5 小结第37-39页
2 研究内容和方案第39-45页
    2.1 研究内容第39页
    2.2 技术路线第39-40页
    2.3 实验材料与研究方法第40-45页
        2.3.1 实验材料与制备第41-42页
        2.3.2 主要实验分析方法第42-45页
3 中锰Q&P钢热处理工艺与组织演变规律第45-74页
    3.1 试验钢相变规律研究第45-48页
    3.2 中锰Q&P钢组织演变第48-54页
        3.2.1 热处理前工序组织演变第48-51页
        3.2.2 热处理过程组织演变规律第51-54页
    3.3 中锰Q&P钢Q&P热处理工艺研究第54-72页
        3.3.1 完全奥氏体化Q&P工艺研究第54-56页
        3.3.2 两相区Q&P工艺对组织和性能的影响第56-72页
    3.4 本章小结第72-74页
4 Q&P工艺过程中C、Mn元素配分规律第74-90页
    4.1 Q&P工艺对碳扩散的影响第74-83页
        4.1.1 不同两相区加热温度对碳扩散的影响第74-77页
        4.1.2 淬火过程对碳扩散的影响第77-79页
        4.1.3 配分工艺对碳扩散的影响第79-83页
    4.2 中锰Q&P钢Mn元素的配分规律第83-89页
        4.2.1 两相区Mn元素的分布规律第83-85页
        4.2.2 热膨胀实验及C、Mn元素配分行为第85-88页
        4.2.3 加热温度对Mn配分的影响第88-89页
    4.3 本章小结第89-90页
5 中锰Q&P钢残余奥氏体的稳定性第90-103页
    5.1 中锰Q&P钢残余奥氏体的热稳定性研究第90-94页
        5.1.1 残余奥氏体的淬火稳定性第90-92页
        5.1.2 残余奥氏体的回火稳定性第92-94页
    5.2 残余奥氏体的机械稳定性第94-101页
        5.2.1 加热温度对残余奥氏体的机械稳定性的影响第94-96页
        5.2.2 应力状态对残余奥氏体的机械稳定性的影响第96-99页
        5.2.3 残余奥氏体的形貌、分布与机械稳定性第99-101页
    5.3 本章小结第101-103页
6 中锰Q&P钢变形机制研究第103-117页
    6.1 中锰Q&P钢拉伸过程加工硬化行为第103-107页
        6.1.1 应力应变曲线特征第103-106页
        6.1.2 显微组织特征第106-107页
    6.2 中锰Q&P钢拉伸过程中的组织演变规律第107-110页
        6.2.1 屈服阶段组织演变第107-108页
        6.2.2 加工硬化阶段组织演变第108-110页
    6.3 中锰Q&P钢的增塑机制第110-115页
        6.3.1 中锰Q&P钢的TRIP效应第110-111页
        6.3.2 中锰Q&P钢的TWIP效应第111-114页
        6.3.3 奥氏体/孪晶吸收位错-(DARA)效应第114-115页
    6.4 中锰Q&P钢的变形机制讨论第115-116页
    6.5 本章小结第116-117页
7 结论第117-119页
8 创新点第119-120页
参考文献第120-132页
附录A 作者简历及在学研究成果第132-136页
学位论文数据集第136页

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