钛微合金钢组织变化和析出物控制研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 钛微合金钢发展概况 | 第13-17页 |
1.2.1 钛微合金钢的国内研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 钛微合金钢的国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 钛微合金钢的溶解和析出行为 | 第17-21页 |
1.3.1 钛微合金钢中钛的溶解 | 第17-18页 |
1.3.2 Ti的溶解对奥氏体晶粒的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 钛微合金钢中钛的析出行为 | 第19-21页 |
1.4 钛微合金钢的再结晶和相变行为 | 第21-25页 |
1.4.1 Ti对奥氏体再结晶的影响 | 第21-22页 |
1.4.2 Ti对奥氏体相变的影响 | 第22-25页 |
1.5 钛微合金钢中钛的作用及强韧化机理 | 第25-29页 |
1.5.1 Ti在钢中的作用 | 第25-26页 |
1.5.2 钛微合金钢的强韧化机理 | 第26-29页 |
1.6 本课题的研究意义和内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料与方法 | 第31-36页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.2 实验设备与方法 | 第32-34页 |
2.2.1 Gleeble3800热模拟实验机 | 第32-34页 |
2.3 实验分析方法 | 第34-36页 |
2.3.1 金相显微组织分析 | 第34-35页 |
2.3.2 变形抗力本构方程模拟 | 第35页 |
2.3.3 力学性能测试 | 第35-36页 |
第三章 钛微合金钢的奥氏体再结晶规律研究 | 第36-52页 |
3.1 实验材料与方法 | 第36-38页 |
3.1.1 实验材料 | 第36-37页 |
3.1.2 实验方法 | 第37-38页 |
3.2 变形工艺参数对应力-应变曲线的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 奥氏体均热温度的确定 | 第38-39页 |
3.2.2 变形温度对应力-应变曲线的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 应变速率对应力-应变曲线的影响 | 第40-41页 |
3.3 变形工艺参数对奥氏体再结晶组织的影响 | 第41-46页 |
3.3.1 变形温度对奥氏体再结晶组织的影响 | 第41-44页 |
3.3.2 变形量对奥氏体再结晶组织的影响 | 第44-46页 |
3.4 奥氏体动态再结晶过程模拟研究 | 第46-50页 |
3.4.1 钛微合金钢的热形变激活能 | 第46-47页 |
3.4.2 峰值应变、临界应变和峰值应力模拟 | 第47-48页 |
3.4.3 钛微合金钢变形抗力本构方程模拟 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 钛微合金钢的奥氏体连续冷却转变研究 | 第52-67页 |
4.1 实验方法与内容 | 第52-55页 |
4.1.1 CCT曲线测定的方法及原理 | 第52-53页 |
4.1.2 实验内容 | 第53-55页 |
4.2 钛微合金钢的静态相变规律 | 第55-58页 |
4.2.1 钛微合金钢静态连续冷却转变曲线 | 第55-57页 |
4.2.2 钛微合金钢静态连续冷却后的显微组织 | 第57-58页 |
4.3 钛微合金钢的动态相变规律 | 第58-63页 |
4.3.1 钛微合金钢动态连续冷却转变曲线 | 第58-60页 |
4.3.2 钛微合金钢动态连续冷却后的显微组织 | 第60-61页 |
4.3.3 钛微合金钢变形后不同冷速下的显微硬度 | 第61-63页 |
4.4 Ti元素和变形对相变的影响 | 第63-65页 |
4.4.1 Ti对奥氏体相变的影响 | 第63-64页 |
4.4.2 变形对奥氏体相变的影响 | 第64-65页 |
4.4.3 变形对贝氏体相变的影响 | 第65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 钛微合金钢碳氮化物在铁素体中的析出行为 | 第67-75页 |
5.1 实验方法 | 第67-68页 |
5.2 实验结果与分析 | 第68-71页 |
5.3 保温时间对钛微合金钢力学性能的影响 | 第71-73页 |
5.4 钛微合金钢中的有效钛` | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士研究期间发表的学术论文 | 第83页 |