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高附加值热轧双相钢组织调控及强韧化机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第16-37页
    1.1 选题背景及依据第16-17页
    1.2 热轧双相钢发展现状第17-20页
        1.2.1 欧美热轧双相钢的发展现状第17-18页
        1.2.2 日本热轧双相钢的发展现状第18-19页
        1.2.3 国内热轧双相钢的发展现状第19-20页
    1.3 热轧双相钢TMCP工艺调控机理及存在问题第20-24页
        1.3.1 中温卷取工艺组织调控机理第20-22页
        1.3.2 低温卷取工艺组织调控机理及存在问题第22-24页
    1.4 热轧双相钢强韧化机制及调控第24-30页
        1.4.1 强化机制及调控第25-28页
        1.4.2 韧化机制及调控第28-30页
    1.5 热轧双相钢存在问题及发展趋势第30-34页
        1.5.1 减量化热轧双相钢第30-31页
        1.5.2 高附加值热轧双相钢第31-33页
        1.5.3 高强度热轧双相钢第33-34页
    1.6 本文研究意义及内容第34-37页
        1.6.1 本文研究意义第34-35页
        1.6.2 本文研究内容及结构第35-37页
第2章 经济型热轧普碳F-M双相钢组织调控机理及应用第37-66页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验材料及方案第37-40页
        2.2.1 实验材料第37-38页
        2.2.2 实验方案第38-40页
    2.3 实验结果第40-54页
        2.3.1 奥氏体稳定元素对热轧双相钢相变行为的影响第40-45页
        2.3.2 奥氏体晶粒尺寸对热轧双相钢相变行为的影响第45-49页
        2.3.3 奥氏体硬化状态对热轧双相钢相变行为的影响第49-51页
        2.3.4 铁素体等温相变及对未转变奥氏体相变行为的影响第51-54页
    2.4 TMCP工艺过程中F-M双相组织调控机理第54-57页
    2.5 热轧双相组织调控机理验证与应用第57-64页
        2.5.1 连续冷却条件下F-M双相组织形成机理验证第57-59页
        2.5.2 分段冷却模式下马氏体含量调控及其对性能的影响第59-62页
        2.5.3 后置超快速冷却系统在热轧双相钢工业化生产中的应用第62-64页
    2.6 本章小结第64-66页
第3章 铁素体基体复相钢组织调控及应变硬化机制研究第66-83页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验材料及方法第67-68页
        3.2.1 实验材料及热模拟工艺第67页
        3.2.2 TMCP工艺过程第67页
        3.2.3 显微组织观察及力学性能测试第67-68页
    3.3 实验结果第68-75页
        3.3.1 连续冷却条件下组织演变行为第68-70页
        3.3.2 冷却路径对铁素体基体复相钢显微组织的影响第70-72页
        3.3.3 冷却路径对铁素体基体复相钢力学性能的影响第72-75页
    3.4 讨论第75-81页
        3.4.1 铁素体基体复相钢TMCP调控机理第75-78页
        3.4.2 铁素体基体复相钢的屈强比调控第78页
        3.4.3 铁素体基体复相钢应变硬化行为第78-81页
    3.5 本章小结第81-83页
第4章 C-Mn系热轧双相钢的回火行为及在线韧化机理第83-103页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 实验材料及方法第84-86页
        4.2.1 离线回火实验第84页
        4.2.2 CSP工艺下在线自回火实验第84页
        4.2.3 显微组织观察第84-85页
        4.2.4 力学性能测试第85-86页
    4.3 实验结果第86-94页
        4.3.1 不同回火温度下的显微组织特征第86-87页
        4.3.2 不同回火温度下的力学性能第87-88页
        4.3.3 在线自回火对显微组织的影响第88-91页
        4.3.4 在线自回火对强度及韧性的影响第91-94页
    4.4 讨论第94-101页
        4.4.1 C-Mn系热轧双相钢的回火行为及其应用第94-96页
        4.4.2 自回火对C-Mn系热轧双相钢拉伸断裂机制的影响第96-98页
        4.4.3 自回火对C-Mn系热轧双相钢冲击断裂机制的影响第98-101页
    4.5 本章小结第101-103页
第5章 含Ti热轧双相钢组织演变及纳米析出行为研究第103-125页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 实验材料及方法第104-106页
        5.2.1 实验材料第104页
        5.2.2 连续冷却组织演变行为研究第104-105页
        5.2.3 等温组织演变行为研究第105-106页
        5.2.4 显微组织观察及硬度测试第106页
    5.3 实验结果第106-118页
        5.3.1 连续冷却条件下含Ti低碳钢的显微组织特征第106-107页
        5.3.2 Ti对低碳钢连续冷却相变行为的影响第107-109页
        5.3.3 不同等温温度下含Ti热轧双相钢的显微组织第109-110页
        5.3.4 含Ti热轧双相钢铁素体基体中的纳米析出相第110-118页
    5.4 讨论第118-124页
        5.4.1 冷速、Ti含量和变形对含Ti热轧双相钢相变行为的影响规律第118-119页
        5.4.2 热轧双相钢中纳米TiC析出行为第119-122页
        5.4.3 纳米析出对热轧双相钢力学性能的影响第122-124页
    5.5 本章小结第124-125页
第6章 纳米析出强化型热轧双相钢组织性能调控及开发第125-141页
    6.1 引言第125页
    6.2 实验材料及方案第125-126页
    6.3 实验结果第126-131页
        6.3.1 含Ti热轧双相钢显微组织第126-128页
        6.3.2 含Ti热轧双相钢纳米析出相第128-130页
        6.3.3 含Ti热轧双相钢的力学性能第130-131页
    6.4 讨论第131-133页
        6.4.1 热轧过程中含Ti热轧双相钢组织调控机理第131-132页
        6.4.2 热轧双相钢中的析出强化及其对马氏体相变强化的影响第132-133页
    6.5 高延伸凸缘型热轧F-M双相钢工业化开发第133-140页
        6.5.1 高延伸凸缘型热轧F-M双相钢设计第133-135页
        6.5.2 高延伸凸缘型热轧F-M双相钢的组织性能第135-140页
    6.6 本章小结第140-141页
第7章 细晶及析出强化型热轧双相钢调控及强韧化机理第141-169页
    7.1 引言第141页
    7.2 实验材料及方案第141-143页
        7.2.1 实验材料及TMCP工艺第141-142页
        7.2.2 显微组织和断口形貌观察第142-143页
        7.2.3 力学性能测试第143页
    7.3 实验结果第143-153页
        7.3.1 不同冷速下实验钢的显微组织第143-145页
        7.3.2 不同冷速下铁素体基体的纳米TiC析出相形貌第145-146页
        7.3.3 不同冷速下实验钢的力学性能第146-153页
    7.4 讨论第153-167页
        7.4.1 冷速对热轧双相钢晶粒尺寸及析出行为的影响第153-154页
        7.4.2 热轧双相钢中细晶和析出的综合强化机制第154-158页
        7.4.3 基于细晶及纳米析出强化的热轧双相钢应变硬化行为第158-162页
        7.4.4 细晶及纳米析出相对热轧双相钢韧性的影响机制第162-167页
    7.5 本章小结第167-169页
第8章 结论第169-171页
参考文献第171-186页
攻读博士学位期间取得的成果及承担的科研工作第186-189页
致谢第189-190页
作者简介第190页

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