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烘烤硬化及Cottrell气团形成机制的内耗研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1. 绪论第9-17页
    1.1 汽车用钢板简介第9-10页
        1.1.1 汽车用冲压钢板的发展第9页
        1.1.2 烘烤硬化钢板简介第9-10页
    1.2 烘烤硬化原理第10-11页
        1.2.1 烘烤硬化性能测量第10-11页
        1.2.2 烘烤硬化机理第11页
    1.3 影响烘烤硬化性能的因素第11-13页
        1.3.1 预应变量第11-12页
        1.3.2 烘烤时间第12页
        1.3.3 烘烤温度第12-13页
    1.4 烘烤硬化动力学第13-14页
        1.4.1 Harper模型第13-14页
        1.4.2 Hartley模型第14页
    1.5 内耗研究方法第14-16页
        1.5.1 Snoek峰第15页
        1.5.2 DESE峰第15-16页
        1.5.3 Snoek-Kê-K?ster峰第16页
    1.6 课题目的和意义第16-17页
2. 实验材料及方法第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验材料第17-19页
    2.3 实验方法第19-25页
        2.3.1 热处理工艺第19页
        2.3.2 金相观察第19页
        2.3.3 电子背散射衍射观察第19-21页
        2.3.4 单向拉伸实验第21页
        2.3.5 烘烤工艺第21-22页
        2.3.6 测量烘烤硬化值第22-23页
        2.3.7 内耗的测量第23-25页
3. 低碳钢时效过程及动力学第25-39页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验结果第26-33页
        3.2.1 BH值随时效时间的变化第26页
        3.2.2 屈服平台随时效时间的变化第26-29页
        3.2.3 不同时效时间下的内耗图谱第29-33页
    3.3 结果分析与讨论第33-38页
        3.3.1 Harper模型时效数据拟合第33-36页
        3.3.2 低碳钢时效硬化机制分析第36-38页
    3.4 结论第38-39页
4. 预变形对低碳钢应变时效的影响第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验结果第39-46页
        4.2.1 不同预变形下的BH值第39-41页
        4.2.2 不同预变形下的内耗-温度曲线第41-44页
        4.2.3 不同预变形下的屈服行为第44-46页
    4.3 分析与讨论第46-48页
        4.3.1 预变形对BH值的影响第46-47页
        4.3.2 预变形对屈服点延伸率的影响第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
5. 保温时间对低碳钢烘烤硬化性能的影响第49-59页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验结果第49-57页
        5.2.1 保温时间对晶粒大小的影响第49-53页
        5.2.2 保温时间对BH值的影响第53-54页
        5.2.3 保温时间对内耗的影响第54-57页
    5.3 烘烤硬化机制讨论第57-58页
        5.3.1 保温时间对间隙碳原子含量的影响第57页
        5.3.2 保温时间对Cottrell气团形成过程的影响第57-58页
        5.3.3 烘烤硬化机制讨论第58页
    5.4 本章小结第58-59页
6. 热处理态低碳钢的烘烤硬化机制第59-72页
    6.1 引言第59页
    6.2 实验结果第59-69页
        6.2.1 时效时间对力学性能的影响第59-60页
        6.2.2 时效时间对BH值的影响第60-61页
        6.2.3 时效时间对组织形貌的影响第61-64页
        6.2.4 时效时间对内耗的影响第64-69页
    6.3 分析与讨论第69-70页
        6.3.1 时效过程中的碳行为第69页
        6.3.2 碳行为对相变峰和力学性能的影响第69-70页
        6.3.3 热处理后低碳钢的烘烤硬化机制第70页
    6.4 结论第70-72页
7. 结论第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76-77页
致谢第77-78页
作者简介第78-79页

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