摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 马氏体钢显微亚结构对强韧性的影响 | 第10-11页 |
1.3 奥氏体的高温变形与再结晶 | 第11-12页 |
1.4 动态再结晶形核机理 | 第12-15页 |
1.5 奥氏体变形对马氏体相变的影响 | 第15-17页 |
1.6 热变形行为的研究方法 | 第17-24页 |
1.6.1 本构关系模型简介 | 第17-19页 |
1.6.2 热变形本构方程的建立 | 第19-21页 |
1.6.3 热加工图的建立 | 第21-24页 |
1.7 本文主要研究目的、内容与技术路线 | 第24-27页 |
1.7.1 本文主要研究目的 | 第24-25页 |
1.7.2 本文主要研究内容 | 第25页 |
1.7.3 本文研究技术路线 | 第25-27页 |
第二章 实验材料及方法 | 第27-30页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 实验方法 | 第27-28页 |
2.2.1 完全退火处理 | 第27页 |
2.2.2 热模拟压缩实验 | 第27-28页 |
2.3 微观组织表征及分析 | 第28-30页 |
2.3.1 金相组织观察及分析 | 第28-29页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)观察 | 第29页 |
2.3.3 背散射电子衍射(EBSD)观察 | 第29页 |
2.3.4 透射电镜组织观察 | 第29页 |
2.3.5 硬度测试 | 第29-30页 |
第三章 20CrMnTiH钢的高温热变形行为研究 | 第30-52页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 20CrMnTiH钢高温流变应力曲线 | 第30-33页 |
3.2.1 变形温度对20CrMnTiH钢高温流变应力曲线的影响 | 第30-32页 |
3.2.2 应变速率对20CrMnTiH钢高温流变应力曲线影响 | 第32-33页 |
3.3 本构模型的构建与验证 | 第33-40页 |
3.3.1 20CrMnTiH钢流变应力本构模型参数求解 | 第33-36页 |
3.3.2 应变补偿本构模型的构建 | 第36-38页 |
3.3.3 本构模型的验证 | 第38-40页 |
3.4 20CrMnTiH钢高温热变形过程中的再结晶临界条件 | 第40-43页 |
3.5 20CrMnTiH钢高温热变形过程中的微观组织演变 | 第43-49页 |
3.5.1 变形温度对20CrMnTiH钢微观组织的影响 | 第43-46页 |
3.5.2 应变速率对20CrMnTiH钢微观组织的影响 | 第46-49页 |
3.6 高温变形对20CrMnTiH钢硬度的影响 | 第49-50页 |
3.6.1 变形温度对20CrMnTiH钢硬度的影响 | 第49页 |
3.6.2 应变速率对20CrMnTiH钢硬度的影响 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 20CrMnTiH钢热加工图的建立及工艺参数的优化 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 热加工图的构建原理及过程 | 第52-55页 |
4.3 20CrMnTiH钢在不同应变量下的3D功率耗散图 | 第55-57页 |
4.4 20CrMnTiH钢在不同应变量下的3D失稳图 | 第57-58页 |
4.5 20CrMnTiH钢在不同应变量下的热加工图 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 20CrMnTiH钢低温变形对马氏体组织的影响 | 第61-77页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 20CrMnTiH钢CCT曲线 | 第62页 |
5.3 20CrMnTiH钢低温流变应力曲线 | 第62-63页 |
5.4 低温变形变形温度对20CrMnTiH钢组织和结构的影响 | 第63-66页 |
5.5 低温变形变形温度对20CrMnTiH钢硬度的影响 | 第66-67页 |
5.6 低温变形变形量对20CrMnTiH钢组织和结构的影响 | 第67-72页 |
5.7 20CrMnTiH钢不同变形量下的位错密度变化 | 第72-74页 |
5.8 低温变形应变量对20CrMnTiH钢硬度的影响 | 第74-75页 |
5.9 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
发表的论文情况 | 第85-86页 |