摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 国内外底盘用钢的发展现状 | 第14-16页 |
1.3 铁素体马氏体双相(FM)钢和贝氏体钢的发展概况 | 第16-19页 |
1.3.1 FM的发展概况 | 第16-17页 |
1.3.2 贝氏体钢的发展概况 | 第17-19页 |
1.4 铁素体/贝氏体(FB)钢的研究及发展 | 第19-22页 |
1.4.1 FB钢的提出 | 第19-20页 |
1.4.2 FB钢的强化机理 | 第20-21页 |
1.4.3 FB钢的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 热轧FB钢的控轧控冷工艺 | 第22-24页 |
1.5.1 控制轧制 | 第22-23页 |
1.5.2 控制冷却 | 第23-24页 |
1.6 影响FB钢延伸凸缘性能的物理冶金学因素 | 第24-26页 |
1.6.1 评价方法 | 第24页 |
1.6.2 非金属夹杂物的影响 | 第24-25页 |
1.6.3 组织因素的影响 | 第25页 |
1.6.4 微合金元素的影响 | 第25-26页 |
1.7 本课题研究的目的和意义 | 第26页 |
1.8 本课题研究的主要内容 | 第26-28页 |
第2章 过冷奥氏体的连续转变行为 | 第28-41页 |
2.1 实验方法 | 第28-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第28-29页 |
2.1.2 实验原理 | 第29页 |
2.2 实验钢静态CCT曲线的测定 | 第29-34页 |
2.2.1 实验方法 | 第29-31页 |
2.2.2 实验结果及分析 | 第31-34页 |
2.3 实验钢动态CCT曲线的测定 | 第34-38页 |
2.3.1 实验方法 | 第34-35页 |
2.3.2 实验结果及分析 | 第35-38页 |
2.4 分析与讨论 | 第38-40页 |
2.4.1 变形对连续冷却相变行为的影响 | 第38-39页 |
2.4.2 冷却速度对连续冷却相变行为的影响 | 第39-40页 |
2.4.3 热轧FB钢形成机理及冷却路径的选择 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 FB钢热轧工艺研究 | 第41-64页 |
3.1 实验材料和实验设备 | 第41-42页 |
3.1.1 实验材料 | 第41页 |
3.1.2 实验设备 | 第41-42页 |
3.2 实验方案及组织观察方法 | 第42-44页 |
3.2.1 实验方案 | 第42-43页 |
3.2.2 组织观察方法 | 第43-44页 |
3.3 实验结果 | 第44-55页 |
3.4 分析与讨论 | 第55-62页 |
3.4.1 模拟卷取方式对组织的影响 | 第55-56页 |
3.4.2 卷取温度对组织的影响 | 第56-57页 |
3.4.3 终轧温度对组织的影响 | 第57-59页 |
3.4.4 第一段水冷对组织的影响 | 第59-60页 |
3.4.5 中间空冷时间对组织的影响 | 第60-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 热轧FB钢的组织和力学性能 | 第64-74页 |
4.1 实验材料和实验方法 | 第64-65页 |
4.1.1 实验材料 | 第64页 |
4.1.2 力学性能测试 | 第64页 |
4.1.3 显微组织观察 | 第64-65页 |
4.2 FB钢的显微组织 | 第65-66页 |
4.3 FB钢的力学性能 | 第66-69页 |
4.4 影响FB钢力学性能的因素 | 第69-73页 |
4.4.1 合金元素的影响 | 第69-71页 |
4.4.2 贝氏体含量的影响 | 第71页 |
4.4.3 贝氏体形态的影响 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 FB钢的延伸凸缘性能及裂纹扩展行为 | 第74-84页 |
5.1 实验材料和方法 | 第74-76页 |
5.2 扩孔实验结果 | 第76-78页 |
5.2.1 扩孔性能 | 第76页 |
5.2.2 成形力—成形位移曲线 | 第76-77页 |
5.2.3 不同组织的延伸凸缘性能 | 第77-78页 |
5.3 分析与讨论 | 第78-82页 |
5.3.1 扩孔过程中裂纹形成的力学分析 | 第78-79页 |
5.3.2 扩孔过程中裂纹形成及扩展的微观机理 | 第79-81页 |
5.3.3 显微组织对延伸凸缘性的影响 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
致谢 | 第93页 |