致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-35页 |
2.1 先进高强钢的发展与现状 | 第17-23页 |
2.1.1 先进高强钢概况 | 第17-18页 |
2.1.2 第三代先进高强钢的类别与发展 | 第18-22页 |
2.1.3 先进高强钢的国内外应用现状 | 第22-23页 |
2.2 淬火-配分工艺的发展与现状 | 第23-30页 |
2.2.1 Q&P热处理组织演变与强韧化的研究现状 | 第23-27页 |
2.2.2 Q&P热处理过程中元素配分以及热力学动力学研究 | 第27-30页 |
2.3 具有超细晶结构的钢铁材料的制备 | 第30-33页 |
2.4 超细晶钢的塑性变形行为 | 第33-35页 |
3 研究内容和研究方法 | 第35-41页 |
3.1 研究内容 | 第35-37页 |
3.2 技术路线 | 第37页 |
3.3 研究方法 | 第37-41页 |
3.3.1 实验加工制备与测试 | 第38-39页 |
3.3.2 微观组织分析和测定 | 第39-41页 |
4 超细晶Q&P钢的成分设计及相变规律研究 | 第41-55页 |
4.1 成分设计和理论相变点计算 | 第41-43页 |
4.2 实验钢奥氏体动态连续冷却相变规律 | 第43-49页 |
4.2.1 动态CCT实验设计 | 第43-44页 |
4.2.2 过冷奥氏体转变产物与显微硬度 | 第44-47页 |
4.2.3 动态连续冷却转变曲线 | 第47-49页 |
4.3 通过超组元模型对相变规律进行研究 | 第49-54页 |
4.3.1 超组元模型的建立 | 第49-52页 |
4.3.2 模型计算结果和讨论分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 超细晶Q&P钢关键制备工艺参数研究 | 第55-91页 |
5.1 热轧工艺参数研究 | 第55-57页 |
5.2 冷轧前热处理及冷轧工艺研究 | 第57-64页 |
5.2.1 轧前热处理组织演变研究 | 第58-61页 |
5.2.2 轧前热处理对冷变形抗力的影响 | 第61-62页 |
5.2.3 冷轧后显微组织的观察 | 第62-64页 |
5.3 Q&P热处理参数对超细晶组织与最终状态性能的影响 | 第64-88页 |
5.3.1 回火及退火温度对超细晶Q&P钢两相区组织演变的影响 | 第64-73页 |
5.3.2 加热速度对超细晶Q&P钢组织演变的影响 | 第73-78页 |
5.3.3 退火时间对超细晶Q&P钢组织演变的影响 | 第78-80页 |
5.3.4 超细晶Q&P钢初次淬火温度的研究 | 第80-84页 |
5.3.5 配分时间对Q&P钢组织性能的影响 | 第84-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-91页 |
6 配分过程中的C元素扩散研究 | 第91-107页 |
6.1 相界面静止状态下C扩散过程模型的建立 | 第91-92页 |
6.2 模型计算与实际结果比较 | 第92-94页 |
6.3 Dictra对配分过程碳扩散行为的模拟研究 | 第94-104页 |
6.3.1 只存在铁素体和奥氏体情况下的C配分行为 | 第94-96页 |
6.3.2 奥氏体+铁素体+马氏体分布下的C配分行为 | 第96-100页 |
6.3.3 奥氏体+马氏体+铁素体分布下的C配分行为 | 第100-104页 |
6.4 配分过程中其他竞争相变行为研究 | 第104-106页 |
6.5 本章小结 | 第106-107页 |
7 超细晶组织演变机理及塑性变形行为研究 | 第107-136页 |
7.1 冷变形时回火态马氏体的组织细化过程 | 第107-109页 |
7.2 退火过程中超细晶粒的形成与组织演变 | 第109-112页 |
7.2.1 加热过程中超细组织的形成 | 第109-111页 |
7.2.2 退火过程初期组织的演变 | 第111-112页 |
7.3 再结晶-相变交互作用模型 | 第112-116页 |
7.4 晶粒超细化对Q&P钢组织性能的影响 | 第116-122页 |
7.5 超细晶Q&P钢塑性变形行为研究 | 第122-134页 |
7.5.1 残余奥氏体对超细晶钢的增塑机理 | 第122-124页 |
7.5.2 残余奥氏体尺寸及相分布的塑性变形行为模拟研究 | 第124-134页 |
7.6 本章小结 | 第134-136页 |
8 结论 | 第136-138页 |
9 创新点 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-150页 |
作者简历及在学研究成果 | 第150-154页 |
学位论文数据集 | 第154页 |