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 |