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20CrMnTiH钢的热加工特性及组织演化规律研究

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

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