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 |