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不同钒含量中碳非调质钢的形变行为及疲劳性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 非调质钢的研究概况第12-18页
        1.2.1 非调质钢产生第12-13页
        1.2.2 非调质钢的研究进展与应用概况第13-18页
    1.3 非调质钢的强韧化途径第18-20页
        1.3.1 合理利用合金元素提高强韧性第18-19页
        1.3.2 细化晶粒提高强韧性第19页
        1.3.3 沉淀强化提高强韧性第19页
        1.3.4 增加晶内铁素体的(IGF)组织形成第19-20页
    1.4 非调质钢的控轧(锻)控冷技术第20-23页
        1.4.1 控轧(锻)控冷(TMCP)技术简介第20-21页
        1.4.2 控制锻造第21-22页
        1.4.3 控制冷却第22-23页
    1.5 钒微合金化技术研究概况第23-26页
        1.5.1 钒在高温奥氏体中的溶解第24-25页
        1.5.2 钒在奥氏体冷却转变过程中的析出第25-26页
        1.5.3 钒对珠光体-铁素体型非调质钢相变及性能的影响第26页
    1.6 其他合金元素在非调质钢中的作用第26-29页
    1.7 非调质钢疲劳性能的研究概况第29-33页
        1.7.1 疲劳的定义和分类第29-30页
        1.7.2 钢的显微组织对疲劳性能的影响第30-31页
        1.7.3 强度及钢中合金元素对疲劳性能的影响第31-32页
        1.7.4 非调质钢疲劳断裂机制第32-33页
    1.8 扩大非调质钢应用存在的问题及建议第33-34页
    1.9 课题研究内容及来源第34-35页
第二章 试验材料及方法第35-41页
    2.1 试验材料第35页
    2.2 试验方法第35-41页
        2.2.1 微观组织观察第35-36页
        2.2.2 常规力学性能测试第36-37页
        2.2.3 试验钢的CCT曲线的测定第37页
        2.2.4 热模拟试验第37-38页
        2.2.5 相分析第38页
        2.2.6 旋转弯曲疲劳试验第38-39页
        2.2.7 断口分析第39-41页
第三章 不同钒含量中碳非调质钢高温形变行为第41-53页
    3.1 引言第41页
    3.2 试验材料及方法第41-42页
    3.3 试验结果与讨论第42-51页
        3.3.1 钒对真应力-真应变曲线的影响第42-44页
        3.3.2 钒对奥氏体形变激活能的影响第44-47页
        3.3.3 钒对奥氏体动态再结晶动力学的影响第47-49页
        3.3.4 钒对发生奥氏体动态再结晶晶粒尺寸的影响第49-51页
    3.4 本章结论第51-53页
第四章 CCT曲线测定及控锻控冷工艺探索第53-75页
    4.1 引言第53页
    4.2 试验材料及方法第53-55页
    4.3 CCT试验结果与分析第55-62页
        4.3.1 试验钢的相变点测定第55-56页
        4.3.2 试验钢连续冷却转变的金相组织观察第56-60页
        4.3.3 试验钢连续冷却转变曲线测定第60-61页
        4.3.4 试验钢的维氏硬度测定第61-62页
    4.4 控锻控冷第62-71页
        4.4.1 不同的形变温度对试验钢组织与性能的影响第62-64页
        4.4.2 不同的形变量对试验钢组织与性能的影响第64-66页
        4.4.3 不同冷却速度对组织、性能的影响第66-71页
    4.5 模拟控制冷却试验第71-73页
        4.5.1 显微组织观察第71-72页
        4.5.2 力学性能测定第72-73页
    4.6 本章结论第73-75页
第五章 不同钒含量中碳非调质钢的高周疲劳性能第75-89页
    5.1 引言第75页
    5.2 试验材料及方法第75-76页
    5.3 试验结果与分析第76-85页
        5.3.1 微观组织观察与力学性能测定第76-78页
        5.3.2 透射下析出相特征分析第78-80页
        5.3.4 试验钢的疲劳性能测定第80-83页
        5.3.5 疲劳断口观察第83-85页
    5.4 讨论第85-87页
        5.4.1 钒固溶量及析出强化计算第85-86页
        5.4.2 钒对疲劳性能的影响第86-87页
    5.5 本章结论第87-89页
第六章 结论第89-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-99页
附录A:攻读学位期间所发表的论文第99页

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