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超细贝氏体钢低温相变加速技术及其塑性变形规律

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-41页
    2.1 超细贝氏体钢的发展第14-25页
        2.1.1 超细贝氏体钢的提出第14-18页
        2.1.2 超细贝氏体钢的机理研究第18-20页
        2.1.3 超细贝氏体钢的工业实践及局限性第20-25页
    2.2 超细贝氏体钢的相变加速研究第25-36页
        2.2.1 成分优化及晶粒细化技术第25-31页
        2.2.2 预变形加速研究第31-33页
        2.2.3 马氏体预相变加速研究第33-36页
    2.3 超细贝氏体钢的强韧化机理及塑性变形行为第36-41页
3 研究内容与研究方法第41-49页
    3.1 研究内容第41-42页
    3.2 技术路线第42-44页
    3.3 研究方法第44-49页
        3.3.1 实验加工制备及测试第44-47页
        3.3.2 微观组织分析与模拟第47-49页
4 超细贝氏体钢的成分设计及相变研究第49-60页
    4.1 成分设计及相变点计算第49-51页
    4.2 超细贝氏体钢的相变规律及组织性能第51-59页
        4.2.1 连续冷却转变曲线第51-54页
        4.2.2 等温转变曲线第54-55页
        4.2.3 显微组织观察第55-58页
        4.2.4 力学性能研究第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
5 预变形作用下的贝氏体相变行为第60-90页
    5.1 预变形对相变动力学的影响第60-68页
        5.1.1 预变形温度的影响第60-64页
        5.1.2 预变形量的影响第64-68页
    5.2 预变形对微观组织的影响第68-81页
    5.3 预变形对力学性能的影响第81-89页
        5.3.1 硬度测定第82-83页
        5.3.2 拉伸性能测定第83-87页
        5.3.3 冲击性能测定第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 马氏体预相变作用下的贝氏体相变行为第90-118页
    6.1 马氏体预相变对相变动力学的影响第90-97页
        6.1.1 淬火温度的影响第90-95页
        6.1.2 淬火保温时间的影响第95-97页
    6.2 马氏体预相变对微观组织的影响第97-108页
        6.2.1 不同淬火温度组织分析第97-104页
        6.2.2 不同淬火保温时间组织分析第104-108页
    6.3 马氏体预相变对力学性能的影响第108-116页
    6.4 本章小结第116-118页
7 预变形与马氏体预相变相结合的加速技术及机理研究第118-127页
    7.1 预变形和马氏体预相变对相变动力学的影响第118-121页
    7.2 微观组织演变及加速机理第121-126页
    7.3 本章小结第126-127页
8 超细贝氏体钢塑性变形规律及TRIP效应研究第127-148页
    8.1 塑性变形规律及加工硬化行为分析第127-130页
    8.2 微观机械特性研究第130-135页
    8.3 超细贝氏体钢塑性变形过程中的有限元模拟第135-147页
        8.3.1 各组成相本构模型第136-140页
        8.3.2 马氏体相变动力学模型第140-141页
        8.3.3 拉伸过程中残留奥氏体的相变和应力分布第141-147页
    8.4 本章小结第147-148页
9 结论第148-150页
10 创新点第150-151页
参考文献第151-163页
作者简历及在学研究成果第163-168页
学位论文数据集第168页

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