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Mn-Si-Cr系超高强钢的超塑性及性能优化

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-30页
   ·选题意义和目的第10-11页
   ·超塑性的研究概况第11-22页
     ·超塑性的历史和分类第11-12页
     ·超塑性的变形机制第12页
     ·超塑性的实现途径第12-13页
     ·超塑性的评价依据第13-15页
     ·超塑性的研究现状第15-21页
     ·钢铁材料超塑性的探索第21-22页
   ·Mn-Si-Cr系超高强钢超塑性及性能优化的研究背景第22-29页
     ·超高强钢的用途和意义第22页
     ·超高强钢的分类第22-23页
     ·超高强钢领域存在的问题及应对方案第23-26页
     ·Mn-Si-Cr系超高强钢的组织类型第26-28页
     ·Mn-Si-Cr系超高强钢的强韧化途径第28-29页
   ·研究计划和实验方法第29-30页
第2章 Mn-Si-Cr系超高强钢超塑性变形特征的实现第30-49页
   ·本章引论第30-32页
   ·组织准备第32-44页
     ·(α+θ)复相组织的一次获取第32-36页
     ·(α+θ)复相组织的二次获取第36-43页
     ·马氏体温变形过程中(α+θ)复相组织的获取第43-44页
   ·超塑性变形特征第44-48页
     ·应变速率敏感性系数(m 值)和流变应力第44-47页
     ·激活能第47-48页
   ·本章结论第48-49页
第3章 马氏体温变形过程中的铁素体动态再结晶行为第49-72页
   ·本章引论第49页
   ·马氏体粗细程度对铁素体DRX的影响第49-53页
     ·奥氏体再结晶区的预变形对马氏体的细化作用第49-51页
     ·铁素体 DRX 过程中的流变应力状态第51-52页
     ·铁素体晶粒尺寸的动态平衡和 Z-D 关系第52-53页
   ·马氏体含碳量对铁素体 DRX 的影响第53-57页
     ·碳含量对铁素体动态再结晶晶粒尺寸的影响第54-55页
     ·碳含量对铁素体动态再结晶过程中流变应力的影响第55-56页
     ·变形激活能分析第56-57页
   ·Mn-Si-Cr 合金化对铁素体 DRX 的影响第57-63页
     ·温变形前后的微观组织对比第58-59页
     ·温变形过程中碳化物的生长动力学和铁素体 DRX第59-61页
     ·Mn-Si-Cr 合金化对铁素体 DRX 过程中超塑性变形特征的影响第61-63页
   ·前期热处理工艺对铁素体 DRX 的影响第63-71页
     ·温变形前后的微观组织对比第64-66页
     ·残余奥氏体含量对比第66页
     ·温变形时的超塑性变形特征对比第66-68页
     ·具有“超塑性潜能”的微观组织的获取及其优势第68-71页
   ·本章结论第71-72页
第4章 Mn-Si-Cr 系超高强钢超塑性变形的整体设计思路第72-80页
   ·本章引论第72-73页
   ·超塑性变形整体设计过程中的影响参数第73-74页
     ·成分的影响第73页
     ·超塑性变形温度的选定第73-74页
   ·理想超塑性变形温度下超塑性变形特征的实现第74-79页
     ·A1-Acm区的预变形对马氏体的细化作用第74-75页
     ·具有超塑性变形特征的(奥氏体+铁素体)复相组织第75-78页
     ·Mn-Si-Cr 系超高强钢整体超塑性变形工艺的优势及控制要素第78-79页
   ·本章结论第79-80页
第5章 在超塑性变形特征的基础上对超高延伸率的探索第80-89页
   ·本章引论第80-82页
   ·不同初始组织在不同温度下的延伸率对比第82-85页
   ·延伸率与 m 值的对应关系及超塑性评价方法的完善第85-87页
   ·Mn-Si-Cr 系超高强钢超塑性变形时的缺陷敏感性第87-88页
   ·本章结论第88-89页
第6章 Mn-Si-Cr 系超高强钢的性能优化及工程应用第89-107页
   ·本章引论第89-90页
   ·油淬超高强贝氏体钢的开发第90-97页
     ·淬透性优化第90-92页
     ·内应力消除第92-93页
     ·微观组织及综合力学性能第93-97页
   ·组织设计对回火脆性的影响第97-101页
     ·回火脆性的危害第97页
     ·粒状组织的优越性第97-101页
   ·超高强钢筋的研制第101-106页
   ·本章结论第106-107页
第7章 全文结论第107-109页
参考文献第109-122页
致谢第122-124页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第124-125页

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