摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 桥梁缆索用钢丝的发展与现状 | 第9-11页 |
1.1.1 桥梁缆索用钢丝的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.2 高碳镀锌钢丝的生产工艺 | 第11-12页 |
1.2.1 高碳镀锌钢丝生产工艺流程 | 第11页 |
1.2.2 高碳钢盘条的生产 | 第11-12页 |
1.3 珠光体的奥氏体化与珠光体转变 | 第12-15页 |
1.3.1 珠光体的组织结构 | 第12-13页 |
1.3.2 珠光体组织的奥氏体化 | 第13-14页 |
1.3.3 珠光体转变 | 第14-15页 |
1.4 合金元素对珠光体转变的影响 | 第15-25页 |
1.4.1 合金元素对珠光体转变动力学的影响 | 第15-17页 |
1.4.2 合金元素在珠光体中的分配行为研究 | 第17-19页 |
1.4.3 合金元素分配理论模型 | 第19-21页 |
1.4.4 Fe-C-Mn三元系合金元素分配行为及其珠光体生长过程 | 第21-25页 |
1.5 本课题的研究目的、意义及内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 试验材料及方法 | 第27-35页 |
2.1 研究路线 | 第27-28页 |
2.2 试验材料 | 第28页 |
2.3 试验方法 | 第28-32页 |
2.3.1 TTT曲线 | 第28-29页 |
2.3.2 JMatPro原理及操作 | 第29-30页 |
2.3.3 Pandat计算及原理 | 第30-31页 |
2.3.4 奥氏体化过程 | 第31-32页 |
2.3.5 珠光体转化 | 第32页 |
2.4 微观组织及成分分分配析 | 第32-35页 |
2.4.1 扫描电镜显微分析(SEM) | 第32-33页 |
2.4.2 透射电子显微分析(TEM) | 第33-34页 |
2.4.3 三维原子探针分析(3DAP) | 第34-35页 |
第三章 奥氏体化过程对最终珠光体组织的影响 | 第35-46页 |
3.1 JMatPro计算TTT曲线 | 第35-37页 |
3.2 奥氏体化时间对高Si钢微观组织的影响 | 第37-39页 |
3.2.1 高Si钢奥氏体化时间对珠光体团的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 高Si钢奥氏体化时间对珠光体片间距的影响 | 第38-39页 |
3.3 奥氏体化温度对高Si钢微观组织的影响 | 第39-40页 |
3.3.1 高Si钢奥氏体化温度对珠光体团的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 高Si钢奥氏体化温度对珠光体片间距的影响 | 第40页 |
3.4 奥氏体化时间对低Si钢微观组织的影响 | 第40-43页 |
3.4.1 奥氏体化时间对低Si钢珠光体团的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 奥氏体化时间对低Si钢珠光体片间距的影响 | 第42-43页 |
3.5 奥氏体化温度对低Si钢微观组织的影响 | 第43-45页 |
3.5.1 奥氏体化温度对低Si钢珠光体团的影响 | 第43-44页 |
3.5.2 奥氏体化温度对低Si钢珠光体片间距的影响 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 珠光体的生长过程及合金元素分配 | 第46-63页 |
4.1 珠光体的生长过程 | 第46-54页 |
4.1.1 Pandat相图计算 | 第46-47页 |
4.1.2 珠光体的转变过程 | 第47-50页 |
4.1.3 珠光体团尺寸 | 第50-51页 |
4.1.4 珠光体的生长速率 | 第51-53页 |
4.1.5 生长过程中珠光体的形貌特征 | 第53-54页 |
4.2 珠光体生长过程中合金元素的分配行为 | 第54-61页 |
4.2.1 α+M_3C两相中元素分配的差异 | 第55页 |
4.2.2 界面附近高Si钢Mn元素的分配 | 第55-56页 |
4.2.3 界面附近低Si钢Mn元素的分配 | 第56页 |
4.2.4 远离界面位置元素分配的差异 | 第56-58页 |
4.2.5 3DAP测定远离界面珠光体中α/M_3C界面附近合金元素的分配 | 第58-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-66页 |
5.1 结论 | 第63-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73页 |