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 |