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中碳Si-Mn系高强度TRIP钢高周疲劳破坏行为研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-32页
   ·选题背景第14-15页
   ·TRIP钢简介第15-20页
     ·TRIP的形成机理第15页
     ·TRIP效应的影响因素第15-16页
     ·TRIP钢的研究概况及应用第16-20页
   ·疲劳研究第20-29页
     ·高强度钢的疲劳研究第22-26页
     ·TRIP钢的疲劳研究第26-29页
   ·本论文的研究内容和意义第29-31页
   ·本论文特色与创新点第31-32页
第二章 不同热处理工艺对TRIP钢组织及性能的影响第32-54页
   ·引言第32页
   ·实验材料第32-34页
   ·实验方法第34-35页
     ·微观组织观察及测定第34-35页
     ·常规力学性能测试第35页
   ·热处理工艺对实验用TRIP钢组织及性能的影响第35-52页
     ·不同热处理对实验钢微观组织的影响第39-46页
       ·QT和AT两种热处理工艺的影响第39-40页
       ·奥氏体化温度的影响第40-42页
       ·等温温度和等温时间的影响第42-46页
     ·不同热处理对实验钢力学性能的影响第46-52页
       ·QT和AT两种热处理工艺的影响第46-48页
       ·奥氏体化温度的影响第48-50页
       ·等温温度和等温时间的影响第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第三章 TRIP型高强度钢拉伸和冲击行为研究第54-70页
   ·引言第54-55页
   ·实验材料及方法第55页
   ·实验结果及讨论第55-67页
     ·实验钢静态拉伸性能第55-57页
     ·实验钢室温冲击性能第57-61页
     ·不同应变速率的慢速拉伸性能第61-67页
       ·不同应变速率对伸长率的影响第61-63页
       ·拉伸变形前后组织的变化第63-64页
       ·拉伸变形前后组织中残余奥氏体含量的变化第64-66页
       ·拉伸变形过程残余奥氏体与能量吸收的关系第66-67页
   ·讨论第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第四章 TRIP钢疲劳破坏行为研究第70-94页
   ·引言第70页
   ·实验材料与方法第70-72页
     ·旋转弯曲疲劳实验方法第71-72页
     ·疲劳断口分析第72页
   ·实验结果与分析第72-88页
     ·1100MPa级TRIP钢实验结果与分析第72-80页
       ·微观组织特征第72-73页
       ·疲劳性能第73-78页
       ·疲劳断口特征第78-80页
     ·1300MPa级TRIP钢实验结果与分析第80-88页
       ·微观组织特征第80-82页
       ·疲劳性能第82-86页
       ·疲劳断口特征第86-88页
   ·讨论第88-93页
     ·高强度钢的弯曲疲劳断口特征第88-91页
     ·高强度钢的疲劳强度与抗拉强度的关系第91页
     ·钢中夹杂物对疲劳性能的影响第91-92页
     ·影响钢中疲劳极限的因素第92-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 疲劳裂纹扩展行为的研究第94-114页
   ·引言第94页
   ·疲劳裂纹扩展速率实验第94-97页
     ·实验材料及方法第94-95页
     ·疲劳裂纹扩展速率实验结果第95-96页
     ·疲劳裂纹扩展速率实验讨论第96-97页
   ·疲劳裂纹萌生与扩展机制第97-111页
     ·疲劳裂纹扩展的原位观察第97-107页
       ·1100MPa级AT样疲劳裂纹扩展的原位观察第98-102页
       ·1300 MPa级AT样疲劳裂纹扩展的原位观察第102-105页
       ·结果与讨论第105-107页
     ·疲劳裂纹萌生、扩展及断裂机理第107-111页
   ·讨论第111-113页
     ·疲劳小裂纹对疲劳裂纹扩展的影响第111-112页
     ·钢中夹杂物对疲劳裂纹扩展的影响第112-113页
   ·本章小结第113-114页
第六章 基体组织对TRIP钢疲劳破坏行为的影响第114-134页
   ·引言第114-115页
   ·AT样组织特征第115-123页
     ·AT样的微观组织形貌第115-116页
     ·AT样的微观组织硬度第116-118页
     ·AT样的微观组织性能第118-123页
       ·贝氏体的性能第118-120页
       ·铁素体的性能第120-121页
       ·马氏体的性能第121-122页
       ·残余奥氏体体的性能第122-123页
   ·AT样基体组织对疲劳性能的影响第123-128页
     ·贝氏体对TRIP钢疲劳性能的影响第123-124页
     ·残余奥氏体对TRIP钢疲劳性能的影响第124-128页
       ·残余奥氏体在塑性区内的转变行为第125-126页
       ·残余奥氏体在旋转弯曲疲劳实验前后的含量变化第126-128页
   ·讨论第128-133页
     ·残余奥氏体的应变诱发相变形为第128-129页
     ·残余奥氏体的稳定性第129-131页
     ·残余奥氏体对中碳TRIP钢疲劳破坏行为的影响第131-133页
   ·本章小结第133-134页
第七章 结论与展望第134-137页
   ·实验结论第134-136页
   ·展望与建议第136-137页
附录第137-138页
参考文献第138-153页
致谢第153页

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