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低碳Q&P钢的微观组织和力学性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-34页
    2.1 先进高强度钢的发展历史与研究现状第15-18页
        2.1.1 双相钢第15-16页
        2.1.2 马氏体钢第16页
        2.1.3 复相钢第16-17页
        2.1.4 相变诱导塑性钢第17页
        2.1.5 孪晶诱导塑性钢第17页
        2.1.6 纳米贝氏体钢第17-18页
    2.2 Q&P钢的微观组织、工艺和性能第18-32页
        2.2.1 Q&P钢的工艺及微观组织简介第18-19页
        2.2.2 合金元素在Q&P钢中的作用第19-20页
        2.2.3 淬火-碳分配工艺的热力学和动力学模型第20-26页
        2.2.4 Q&P钢的力学性能第26-27页
        2.2.5 钢的主要强化机制第27-30页
        2.2.6 钢中主要增塑机制第30页
        2.2.7 奥氏体的稳定化第30-32页
    2.3 本课题研究的目的和意义第32-34页
        2.3.1 目前已研究中存在的问题第32-33页
        2.3.2 本课题的研究目标第33-34页
3 实验材料制备和实验方法第34-38页
    3.1 Q&P钢的成分设计第34页
    3.2 样品制备第34-35页
    3.3 热力学软件计算临界转变温度第35页
    3.4 热处理工艺第35页
    3.5 力学性能测试第35-36页
        3.5.1 常规力学性能测试第35-36页
        3.5.2 原位力学性能测试第36页
    3.6 显微组织观察和表征第36-38页
        3.6.1 SEM观察和EBSD分析第36页
        3.6.2 TEM观察第36-37页
        3.6.3 XRD分析第37-38页
4 淬火温度对低碳Q&P钢微观组织和性能的影响第38-53页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验钢的Q&P工艺设计第38-42页
        4.2.1 实验钢的临界转变温度测定第38-40页
        4.2.2 残余奥氏体含量的理论预测第40-41页
        4.2.3 Q&P钢的热处理工艺参数选择第41-42页
    4.3 Q&P钢的微观组织与性能第42-50页
        4.3.1 Q&P钢的微观组织观察第42-48页
        4.3.2 残余奥氏体的体积分数和碳含量测定第48-49页
        4.3.3 Q&P钢的力学性能测试第49-50页
    4.4 分析与讨论第50-52页
        4.4.1 下贝氏体的形成过程第50-51页
        4.4.2 影响残余奥氏体含量和碳含量的因素第51页
        4.4.3 微观组织对力学性能的影响第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 奥氏体化温度对低碳Q&P显微组织和性能的影响第53-71页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验钢的Q&P工艺设计第53-54页
    5.3 奥氏体化温度对Q&P钢微观组织和性能的影响第54-66页
        5.3.1 Q&P钢的微观组织观察第54-64页
        5.3.2 残余奥氏体的体积分数和碳含量测定第64-65页
        5.3.3 Q&P钢的力学性能测试第65-66页
    5.4 分析与讨论第66-70页
        5.4.1 奥氏体化温度对Q&P钢组织进展的影响第66-67页
        5.4.2 微观组织对力学性能的影响第67-68页
        5.4.3 界面移动对残余奥氏体的晶粒尺寸和碳含量的影响第68-70页
    5.5 本章小结第70-71页
6 原位分析完全奥氏体的Q&P钢中残余奥氏体在应变作用下的转变行为第71-82页
    6.1 引言第71页
    6.2 实验方法第71-72页
        6.2.1 实验钢的Q&P工艺选择第71-72页
        6.2.2 EBSD实验观察区域的选择第72页
    6.3 实验结果与讨论第72-80页
        6.3.1 Q&P钢的力学性能测试第72-73页
        6.3.2 残余奥氏体的体积分数测定第73-74页
        6.3.3 不同应变下残余奥氏体的转变行为第74-77页
        6.3.4 残余奥氏体晶粒的旋转第77-78页
        6.3.5 残余奥氏体晶粒尺寸的变化第78-79页
        6.3.6 应变分布第79-80页
    6.4 本章小结第80-82页
7 原位分析部分奥氏体化的Q&P钢中残余奥氏体在应变作用下的转变行为…第82-94页
    7.1 引言第82页
    7.2 实验方法第82-83页
        7.2.1 实验钢的Q&P工艺选择第82页
        7.2.2 EBSD实验观察区域的选择第82-83页
    7.3 实验结果与讨论第83-93页
        7.3.1 Q&P钢的力学性能测试第83-84页
        7.3.2 残余奥氏体的体积分数测定第84-85页
        7.3.3 不同应变下残余奥氏体的转变行为第85-89页
        7.3.4 残余奥氏体晶粒的旋转第89-90页
        7.3.5 残余奥氏体的织构进展第90-91页
        7.3.6 应变分布第91-93页
    7.4 本章小结第93-94页
8 结论第94-96页
9 创新点第96-97页
参考文献第97-106页
作者简历及在学研究成果第106-110页
学位论文数据集第110页

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