首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

纳米结构双相钢中残留奥氏体微结构调控及其对力学性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 超高强度钢的组织和性能关系第14-16页
        1.2.1 强塑积和残留奥氏体含量第14-15页
        1.2.2 强塑性机制第15-16页
    1.3 纳米结构双相钢的研究现状第16-23页
        1.3.1 奥氏体-贝氏体双相钢第17页
        1.3.2 超级贝氏体钢第17-19页
        1.3.3 Q&P 马氏体钢第19-21页
        1.3.4 Q-P-T 马氏体钢第21-23页
    1.4 纳米结构双相钢中残留奥氏体的调控第23-25页
        1.4.1 合金元素的影响第23-24页
        1.4.2 热处理工艺的影响第24-25页
    1.5 纳米结构双相钢中残留奥氏体的稳定性第25-30页
        1.5.1 热稳定性第25-28页
        1.5.2 机械稳定性第28-30页
    1.6 影响残留奥氏体稳定性的因素第30-32页
    1.7 本文的主要研究内容第32-33页
第二章 材料制备和试验方法第33-38页
    2.1 成分设计第33页
    2.2 计算模拟软件 MUCG83 和 J-MatPro第33-34页
        2.2.1 MUCG83 软件第33-34页
        2.2.2 J-MatPro 软件第34页
    2.3 显微组织观察与表征第34-36页
        2.3.1 光学和扫描电镜观察第34页
        2.3.2 透射电镜观察第34-35页
        2.3.3 物相的体积分数和碳含量的 XRD 确定第35-36页
    2.4 力学和耐磨性能测试第36-38页
        2.4.1 拉伸实验第36页
        2.4.2 磨损实验第36-37页
        2.4.3 显微硬度测试第37页
        2.4.4 纳米压痕测试第37-38页
第三章 合金元素和晶粒尺寸对残留奥氏体的影响第38-68页
    3.1 引言第38页
    3.2 C 含量对残留奥氏体的影响第38-48页
        3.2.1 实验第38-39页
        3.2.2 结果第39-45页
            3.2.2.1 相变显微组织第39-41页
            3.2.2.2 残留奥氏体形貌第41-44页
            3.2.2.3 残留奥氏体含量和组织硬度第44-45页
        3.2.3 讨论第45-48页
            3.2.3.1 组织影响第45-46页
            3.2.3.2 转变动力学第46-48页
        3.2.4 小结第48页
    3.3 Co 和 Al 合金对残留奥氏体的影响第48-59页
        3.3.1 实验第48-49页
        3.3.2 结果第49-55页
            3.3.2.1 相变显微组织第49-50页
            3.3.2.2 残留奥氏体形貌第50页
            3.3.2.3 残留奥氏体含量和组织硬度第50-51页
            3.3.2.4 回火残留奥氏体形貌第51-54页
            3.3.2.5 回火残留奥氏体含量和组织回火硬度第54-55页
        3.3.3 讨论第55-58页
            3.3.3.1 组织影响第55-56页
            3.3.3.2 转变动力学第56-57页
            3.3.3.3 回火稳定性第57-58页
        3.3.4 小结第58-59页
    3.4 奥氏体晶粒尺寸对残留奥氏体的影响第59-68页
        3.4.1 实验第59页
        3.4.2 结果第59-64页
            3.4.2.1 相变组织形貌第59-62页
            3.4.2.2 奥氏体晶粒尺寸第62-63页
            3.4.2.3 相分数和硬度第63-64页
        3.4.3 讨论第64-67页
        3.4.4 小结第67-68页
第四章 多步热处理工艺对残留奥氏体的影响第68-84页
    4.1 引言第68页
    4.2 深冷处理对残留奥氏体的影响第68-76页
        4.2.1 实验第68-69页
        4.2.2 结果第69-74页
            4.2.2.1 组织形貌第69-73页
            4.2.2.2 残留奥氏体尺寸第73页
            4.2.2.3 残留奥氏体含量和硬度第73-74页
        4.2.3 讨论第74-76页
        4.2.4 小结第76页
    4.3 碳分配过程对残留奥氏体的影响第76-84页
        4.3.1 实验第76-77页
        4.3.2 结果第77-80页
            4.3.2.1 组织形貌第77-79页
            4.3.2.2 残留奥氏体尺寸和体积分数第79-80页
        4.3.3 讨论第80-83页
        4.3.4 小结第83-84页
第五章 残留奥氏体的热稳定性研究第84-101页
    5.1 引言第84页
    5.2 实验第84-85页
    5.3 结果第85-97页
        5.3.1 残留奥氏体形貌第85-89页
        5.3.2 残留奥氏体尺寸第89-90页
        5.3.3 残留奥氏体含量和组织硬度第90-91页
        5.3.4 回火残留奥氏体形貌第91-93页
        5.3.5 碳化物分析第93-95页
        5.3.6 回火残留奥氏体含量和回火硬度第95-97页
    5.4 讨论第97-100页
        5.4.1 残留奥氏体含量的理论计算第97-99页
        5.4.2 残留奥氏体的稳定性第99-100页
    5.5 小结第100-101页
第六章 残留奥氏体的机械稳定性研究第101-111页
    6.1 引言第101页
    6.2 实验第101-102页
    6.3 结果第102-105页
        6.3.1 拉伸性能第102页
        6.3.2 磨损性能第102-105页
    6.4 讨论第105-110页
        6.4.1 残留奥氏体对塑性的影响第105-109页
        6.4.2 残留奥氏体对磨损性的影响第109-110页
    6.5 小结第110-111页
第七章 总结和创新点以及展望第111-114页
    7.1 总结第111-112页
    7.2 主要创新点第112-113页
    7.3 课题展望第113-114页
参考文献第114-131页
致谢第131-132页
在学研究成果第132-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:超疏水涂层的制备及其在模拟环境中的防腐蚀性能研究
下一篇:NiTi 形状记忆合金微—宏观本构模型及其应用