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高强塑积Q-P-T钢及其强塑性机制的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-44页
   ·引言第14-15页
   ·钢的增强增塑机制第15-21页
     ·钢的主要强化机制第15-18页
     ·残余奥氏体对钢的塑性作用第18-21页
   ·高强度高塑性钢的发展历史和研究现状第21-26页
     ·淬火&回火(Q&T)钢第22页
     ·双相钢第22-23页
     ·TRIP 钢和TWIP 钢第23-24页
     ·贝氏体钢和纳米贝氏体钢第24-26页
   ·Q&P 和Q-P-T 钢的热处理工艺、组织和性能第26-33页
     ·Q&P 钢的热处理工艺和组织第26-29页
     ·Q-P-T 钢的热处理工艺和组织第29-31页
     ·Q&P 和Q-P-T 钢的力学性能第31-33页
   ·新一代先进高强度钢的强塑性的理论预测第33-35页
   ·本文的研究目的和意义第35-36页
 参考文献第36-44页
第二章 材料制备和试验方法第44-50页
   ·Q-P-T 钢的成分设计第44-45页
   ·试样制备及热处理工艺第45-46页
   ·显微组织观察与表征第46-48页
     ·高温相变仪分析第46页
     ·SEM 观察和EBSD 分析第46-47页
     ·TEM 观察第47页
     ·物相和残余奥氏体的XRD 确定第47-48页
     ·马氏体和残余奥氏体中位错密度的XLPA 测定方法第48页
   ·残余奥氏体热稳定性测试方法第48-49页
   ·机械性能测试第49页
 参考文献第49-50页
第三章 高强塑积Q-P-T 钢的力学性能与微观组织第50-80页
   ·引言第50-51页
   ·高强塑积Q-P-T 钢工艺设计第51-57页
     ·残余奥氏体量的理论预测第51-55页
     ·高强塑积Q-P-T 钢热处理工艺参数设计第55-57页
   ·不同C 含量对Q-P-T 钢和Q&T 钢力学性能和显微组织的影响第57-65页
     ·不同C 含量的Q-P-T 钢和Q&T 钢力学性能第57-58页
     ·不同C 含量Q-P-T 钢和Q&T 钢中残余奥氏体含量的XRD 测定第58-59页
     ·不同C 含量Q-P-T 钢和Q& T 钢的显微组织观察第59-65页
   ·分析与讨论第65-67页
     ·Q-P-T 和Q& T 工艺对微观组织和性能的影响第65-66页
     ·“薄片状”残余奥氏体对塑性的作用第66-67页
   ·不同Nb 含量对Q-P-T 钢和Q&T 钢组织和力学性能影响第67-74页
     ·不同Nb 含量Q-P-T 钢和Q&T 钢的力学性能第67-68页
     ·不同Nb 含量Q-P-T 钢和Q&T 钢中残余奥氏体含量的XRD 测定第68-69页
     ·不同Nb 含量Q-P-T 钢和Q&T 钢的显微组织观察第69-74页
   ·小结第74-75页
 参考文献第75-80页
第四章 高强塑积Q-P-T 钢中奥氏体增塑机制研究第80-105页
   ·引言第80-82页
   ·马氏体和原奥氏体间取向关系的判定第82-90页
     ·低碳和中碳Q-P-T 样品的EBSD 分析第82-83页
     ·马氏体变体间位向关系分析方法第83-86页
     ·Q-P-T 钢中马氏体变体和残余奥氏体间取向关系的判定第86-88页
     ·满足K-S 取向关系时不同马氏体变体的标定第88-89页
     ·低碳和中碳Q-P-T 钢原奥氏体晶粒内取向差分析第89-90页
   ·C 含量对马氏体形态和织构的影响第90-91页
   ·Q-P-T 钢中的TRIP 效应第91-94页
   ·残余奥氏体吸收位错效应的提出第94-100页
   ·本章小结第100-101页
 参考文献第101-105页
第五章 Q-P-T 钢的中低温力学性能和残余奥氏体稳定性第105-121页
   ·引言第105-106页
   ·残余奥氏体热稳定性第106-107页
   ·低碳和中碳Q-P-T 钢低温和中温力学性能第107-109页
   ·中碳Q-P-T 钢不同温度拉伸前后显微组织观察第109-117页
     ·中碳Q-P-T 钢在不同温度下残余奥氏体含量测定第109-110页
     ·未变形中碳Q-P-T 钢在不同温度下显微组织第110-115页
     ·不同温度拉伸变形后中碳Q-P-T 钢显微组织第115-117页
   ·小结第117-118页
 参考文献第118-121页
第六章 结论第121-124页
创新点第124-125页
攻读博士期间公开发表的学术论文第125-126页
致谢第126-128页

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