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轧制工艺对Ti-Mo合金化马氏体钢组织性能的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 低碳马氏体钢的应用第12-13页
        1.2.1 交通工业中低碳马氏体钢的应用第12-13页
        1.2.2 机械工业中低碳马氏体钢的应用第13页
    1.3 低碳马氏体钢的强、塑化机制第13-16页
        1.3.1 影响低碳马氏体钢的强度因素第13-16页
        1.3.2 影响低碳马氏体钢的塑性因素第16页
    1.4 控轧控冷技术在低碳马氏体钢中的影响第16-19页
        1.4.1 控制轧制第16-17页
        1.4.2 控制冷却第17-18页
        1.4.3 控轧控冷工艺的几个关键参数第18-19页
    1.5 微合金化技术在低碳马氏体钢中的应用第19-23页
        1.5.1 微合金元素对低碳马氏体钢性能影响机理第19-21页
        1.5.2 不同微合金元素对低碳马氏体钢的作用第21-23页
    1.6 本文研究的主要目的及内容第23-24页
2 实验材料及研究方法第24-27页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 研究方法第24-27页
        2.2.1 力学性能试验第24-25页
        2.2.2 组织表征方法第25-26页
        2.2.3 相分析第26-27页
3 低碳马氏体钢的热变形行为第27-37页
    3.1 前言第27页
    3.2 实验工艺第27-28页
        3.2.1 奥氏体动态再结晶工艺第27-28页
        3.2.2 应力松弛实验工艺第28页
    3.3 奥氏体的动态再结晶行为第28-33页
        3.3.1 不同变形温度对试验钢动态再结晶的影响第28-29页
        3.3.2 不同应变速率对试验钢动态再结晶的影响第29-30页
        3.3.3 不同变形量对试验钢动态再结晶的影响第30-31页
        3.3.4 Z参数和变形参数与动态再结晶关系第31-33页
    3.4 微合金马氏体钢析出相的应变诱导析出行为第33-35页
    3.5 本章小结第35-37页
4 低碳马氏体钢轧制过程中组织控制与强韧化机制第37-60页
    4.1 前言第37页
    4.2 实验材料与工艺第37-39页
        4.2.1 冷却工艺第37-38页
        4.2.2 轧制工艺第38-39页
    4.3 冷却工艺对低碳马氏体钢组织和性能的影响第39-45页
        4.3.1 冷却工艺对低碳马氏体钢中析出相析出行为的影响第39-41页
        4.3.2 冷却工艺对低碳马氏体钢微观组织及亚结构的影响第41-44页
        4.3.3 冷却工艺对低碳马氏体钢力学性能的影响第44-45页
    4.4 轧制温度对低碳马氏体钢组织和性能的影响第45-51页
        4.4.1 轧制温度对低碳马氏体钢中析出相析出行为的影响第45-47页
        4.4.2 轧制温度对低碳马氏体钢微观组织及亚结构的影响第47-51页
        4.4.3 轧制温度对低碳马氏体钢力学性能的影响第51页
    4.5 低温轧制中不同压下量对低碳马氏体钢微观组织及性能影响第51-56页
        4.5.1 低温轧制中不同压下量对低碳马氏体钢中析出相析出行为的影响第52-53页
        4.5.2 低温轧制中不同压下量对低碳马氏体钢微观组织及亚结构的影响第53-55页
        4.5.3 低温轧制中不同压下量对低碳马氏体钢力学性能的影响第55-56页
    4.6 分析讨论第56-58页
        4.6.1 组织细化第56-57页
        4.6.2 力学性能优化第57-58页
    4.7 本章小结第58-60页
5 热处理制度对低碳马氏体钢微观组织及性能的影响第60-70页
    5.1 前言第60页
    5.2 实验材料与方法第60-61页
        5.2.1 加热温度对实验钢铸坯微观组织影响第60-61页
        5.2.2 重新奥氏体化工艺对轧态试样性能影响第61页
    5.3 加热温度对实验钢微观组织影响第61-67页
        5.3.1 加热温度对实验钢铸坯晶粒影响第61-65页
        5.3.2 重新奥氏体化工艺对铸坯晶粒尺寸的影响第65-67页
    5.4 不同再加热温度对轧态试样性能影响第67-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 结论第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间的主要成果第78页

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