摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 非调质钢 | 第11-14页 |
1.2.1 非调质钢的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 非调质钢的合金成分设计思路 | 第12-13页 |
1.2.3 非调质钢的强化机理 | 第13-14页 |
1.2.4 非调质钢的性能特点 | 第14页 |
1.3 热机械处理技术—TMCP | 第14-16页 |
1.3.1 TMCP 的发展过程 | 第14-15页 |
1.3.2 TMCP 中控轧机理的研究 | 第15-16页 |
1.4 低碳贝氏体钢 | 第16-18页 |
1.4.1 低碳贝氏体的组织类型 | 第16-17页 |
1.4.2 低碳贝氏体钢的应用前景 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 试验材料及方法 | 第19-23页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 相变点及动态连续冷却转变曲线的测定 | 第19-20页 |
2.2.1 相变点的测定 | 第19页 |
2.2.2 动态连续冷却转变曲线的测定 | 第19-20页 |
2.3 试验钢再结晶规律研究 | 第20-21页 |
2.3.1 动态再结晶规律的研究 | 第20-21页 |
2.3.2 静态再结晶规律的研究 | 第21页 |
2.4 微观组织分析 | 第21-22页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第21-22页 |
2.4.2 TEM 组织观察 | 第22页 |
2.5 硬度试验 | 第22-23页 |
第3章 动态连续冷却转变规律的研究 | 第23-30页 |
3.1 相变点的测定 | 第23页 |
3.2 动态连续冷却转变曲线与金相组织分析 | 第23-26页 |
3.3 不同冷速下的组织显微维氏硬度分析 | 第26-27页 |
3.4 TEM 分析 | 第27-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 控轧过程中奥氏体的再结晶行为 | 第30-52页 |
4.1 热变形过程中奥氏体再结晶行为 | 第30-42页 |
4.1.1 动态再结晶行为的机理 | 第30-32页 |
4.1.2 热变形过程中试验钢的真应力-真应变曲线 | 第32-35页 |
4.1.3 试验钢动态再结晶图 | 第35-37页 |
4.1.4 动态再结晶流变应力方程与再结晶激活能 | 第37-42页 |
4.2 热变形间隔时间内奥氏体再结晶行为 | 第42-50页 |
4.2.1 静态再结晶行为的机理 | 第42-43页 |
4.2.2 相邻道次的软化现象 | 第43-46页 |
4.2.3 软化率和静态再结晶体积分数 | 第46-49页 |
4.2.4 静态再结晶动力学方程和再结晶激活能 | 第49-50页 |
4.3 试验钢控轧工艺窗口 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |