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C-Mn系高强钢多相组织设计及力学行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-39页
    2.1 超高强钢中残余奥氏体的调控方法及理论第13-26页
        2.1.1 TRIP钢第13-15页
        2.1.2 超细晶纳米贝氏体钢(超强贝氏体钢)第15-17页
        2.1.3 淬火-碳配分钢(Q&P钢)第17-19页
        2.1.4 中碳锰亚稳奥氏体钢(中碳锰钢)第19-20页
        2.1.5 低温钢(LNG钢)第20-22页
        2.1.6 结构用高强钢第22-25页
        2.1.7 先进高强钢钢组织工艺特征总结第25-26页
    2.2 超高强钢的力学行为第26-36页
        2.2.1 强度与塑性第26-27页
        2.2.2 多相组织的力学行为第27-29页
        2.2.3 板条组织特征第29-31页
        2.2.4 板条组织力学行为第31-33页
        2.2.5 板条组织中的断口分析第33-36页
    2.3 本章小结及课题研究方向第36-39页
        2.3.1 残余奥氏体的多步配分理论基础第36页
        2.3.2 马氏体与残余奥氏体多相组织调控理论第36页
        2.3.3 多相组织的力学行为微观机制第36-37页
        2.3.4 板条组织的形变模型第37页
        2.3.5 研究方法第37-39页
3 多步临界处理工艺调控残余奥氏体第39-54页
    3.1 合金成分和热处理工艺设计第40页
    3.2 显微组织及相变过程模拟第40-50页
        3.2.1 第一步临界处理后的显微组织第41-43页
        3.2.2 第一步临界处理模拟第43-45页
        3.2.3 第二步临界处理模拟第45-48页
        3.2.4 第二步临界处理后的显微组织第48-50页
    3.4 力学性能及其与组织的关系第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 多步配分工艺多相组织设计第54-80页
    4.1 多步配分工艺设计及成分设计第54-55页
    4.2 多步配分工艺验证——组织和性能的演变第55-63页
        4.2.1 热处理工艺参数设定第55-57页
        4.2.2 拉伸性能第57-59页
        4.2.3 组织演变第59-61页
        4.2.4 合金元素的迁移第61-63页
    4.3 多步配分工艺相变过程第63-66页
        4.3.1 临界处理和Flash过程中的相变模拟第63-65页
        4.3.2 回火过程中的C配分第65-66页
    4.4 Flash工艺中的马氏体相变第66-73页
        4.4.1 纳米孪晶第68-70页
        4.4.2 孪晶马氏体和ε马氏体形成机制第70-73页
    4.5 多步配分工艺组织的特殊TRIP效应第73-75页
    4.6 Flash工艺参数对组织性能的影响第75-78页
        4.6.1 热处理工艺第75页
        4.6.2 力学性能第75-76页
        4.6.3 组织演变第76-78页
    4.7 本章小结第78-80页
5 多相钢力学行为及失效过程研究第80-91页
    5.1 铁素体-贝氏体多相组织及其力学性能第80-81页
    5.2 铁素体-贝氏体多相组织拉伸断口形貌第81-82页
    5.3 铁素体-贝氏体多相颈缩区形貌第82-84页
    5.4 微观应力-应变分布表征方法第84-85页
    5.5 铁素体-贝氏体多相拉伸过程中应力-应变分布及其演变第85-89页
        5.5.1 拉伸过程中的应力分布第85-86页
        5.5.2 拉伸过程中的应变行为第86-89页
    5.6 本章小结第89-91页
6 板条组织位错滑移模型第91-111页
    6.1 板条组织的拉伸变形行为第91-99页
        6.2.1 拉伸过程中板条组织的转动第92-94页
        6.2.2 拉伸过程中板条晶体取向的演变第94-99页
    6.2 板条组织中的位错运动第99-103页
    6.3 板条组织的断口分离第103-110页
        6.3.1 板条组织断口形貌第103-105页
        6.3.2 失效区附近的微观组织第105-107页
        6.3.3 板条组织中的微裂纹第107-108页
        6.3.4 断口分离的晶体学分析第108-110页
    6.4 本章小结第110-111页
7 结论第111-113页
8 创新点第113-114页
参考文献第114-126页
作者简历及在学研究成果第126-132页
学位论文数据集第132页

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