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冷轧TRIP钢快速加热连续退火组织演变与性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 带钢快速热处理技术简介第14-20页
        1.2.1 带钢连续退火加热技术第15-18页
        1.2.2 带钢连续退火冷却技术第18-20页
    1.3 快速加热热处理工艺研究进展第20-28页
        1.3.1 低碳钢常规加热过程中的组织演变第20-25页
        1.3.2 低碳钢快速加热热处理研究进展第25-28页
    1.4 TRIP钢简介及研究进展第28-41页
        1.4.1 TRIP钢中的合金元素以及各相组成与织构第28-33页
        1.4.2 TRIP钢力学性能及使用性能第33-36页
        1.4.3 TRIP钢连续退火工艺研究进展第36-38页
        1.4.4 本课题的研究背景及主要内容第38-41页
第2章 加热速度对TRIP钢再结晶及相变行为影响研究第41-59页
    2.1 引言第41页
    2.2 实验材料与方法第41-43页
        2.2.1 实验材料与设备第41-42页
        2.2.2 加热速度对再结晶和相变规律影响规律的研究方法第42-43页
    2.3 实验结果与讨论第43-58页
        2.3.1 快速加热过程中实验钢回复与再结晶第43-45页
        2.3.2 基于JMAK模型的连续加热奥氏体化动力学研究第45-55页
        2.3.3 实验钢的连续冷却相变行为第55-58页
    2.4 本章小结第58-59页
第3章 基于快速加热的连续退火组织演变机理与力学性能第59-91页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验材料和方法第60-61页
    3.3 实验结果与讨论第61-87页
        3.3.1 加热速度对实验钢组织演变与性能的影响第61-68页
        3.3.2 等温过程奥氏体化及其动力学行为第68-70页
        3.3.3 保温温度对组织演变与性能的影响第70-74页
        3.3.4 保温时间对组织演变与性能的影响第74-78页
        3.3.5 贝氏体等温温度对组织演变与性能的影响第78-81页
        3.3.6 贝氏体等温时间对组织演变与性能的影响第81-83页
        3.3.7 基于快速加热的初始组织对最终组织性能的影响第83-87页
    3.4 本章小结第87-91页
第4章 实验钢准静态拉伸断裂力学行为及延伸凸缘性能第91-109页
    4.1 引言第91页
    4.2 实验材料与方法第91-93页
    4.3 实验结果与讨论第93-106页
        4.3.1 实验钢准静态单轴拉伸下变形特性第93-96页
        4.3.2 实验钢的拉伸断裂特性第96-99页
        4.3.3 扩孔预制板材显微组织与力学性能第99-102页
        4.3.4 扩孔过程中裂纹形成及扩展的微观机理第102-104页
        4.3.5 单轴拉伸条件下残余奥氏体的稳定性研究第104-106页
    4.4 本章小结第106-109页
第5章 实验钢动态拉伸力学行为第109-119页
    5.1 引言第109页
    5.2 实验材料与方法第109-110页
    5.3 实验结果与讨论第110-116页
        5.3.1 不同应变率下TRIP钢力学性能第110-112页
        5.3.2 不同应变率下TRIP钢断口分析第112-113页
        5.3.3 基于Johnson-Cook方程的应变率相关本构模型第113-116页
    5.4 本章小结第116-119页
第6章 实验钢烘烤硬化特性研究第119-131页
    6.1 引言第119页
    6.2 实验材料与方法第119-120页
    6.3 实验结果与讨论第120-129页
        6.3.1 快速加热对TRIP钢烘烤硬化性能的影响第120-124页
        6.3.2 快速加热连续退火实验钢烘烤硬化机理第124-129页
    6.4 本章小结第129-131页
第7章 结论与展望第131-135页
    7.1 结论第131-133页
    7.2 展望第133-135页
参考文献第135-147页
博士学位期间学术成果第147-149页
致谢第149页

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