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高锰TRIP钢的组织控制与力学行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-30页
    2.1 高锰TRIP钢的制备工艺第14-20页
        2.1.1 奥氏体区热轧和两相区退火第14-15页
        2.1.2 奥氏体热轧后冷轧和两相区退火第15-19页
        2.1.3 固溶处理和低温回火第19-20页
        2.1.4 其它工艺第20页
    2.2 合金元素对TRIP钢的影响第20-22页
    2.3 高锰TRIP钢的力学行为第22-29页
        2.3.1 TRIP钢残余奥氏体的转变模型第22-25页
        2.3.2 高锰TRIP钢的加工硬化行为第25-28页
        2.3.3 高锰TRIP钢屈服行为与组织状态之间的关系第28-29页
    2.4 课题研究目标及创新点第29-30页
        2.4.1 研究目标第29页
        2.4.2 创新点第29-30页
3 实验材料及研究方案第30-36页
    3.1 实验材料第30-31页
    3.2 制备工艺第31-32页
        3.2.1 基于马氏体温变形的工艺第31页
        3.2.2 对比工艺第31-32页
    3.3 组织观察及分析第32-33页
    3.4 硬度测试第33页
    3.5 力学性能测试第33-34页
    3.6 原位高能X射线实验第34-36页
4 基于马氏体温变形的高锰TRIP钢组织演变第36-54页
    4.1 基于马氏体温变形的高锰TRIP钢组织演变第36-42页
        4.1.1 马氏体温变形过程中的组织演变第36-41页
        4.1.2 两相区退火过程中的组织演变第41-42页
    4.2 工艺参数对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢组织演变的影响第42-52页
        4.2.1 工艺参数对温变形过程的影响第42-47页
        4.2.2 工艺参数对退火过程的影响第47-52页
    4.3 本章小结第52-54页
5 合金元素对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢温变形行为的影响第54-68页
    5.1 合金元素对温变形流变行为的影响第54-60页
    5.2 合金元素对温变形组织演变的影响第60-65页
    5.3 本章小结第65-68页
6 基于马氏体温变形的高锰TRIP钢力学性能第68-86页
    6.1 基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的显微组织第68-74页
    6.2 基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的力学性能第74-77页
    6.3 工艺参数对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的影响第77-85页
        6.3.1 退火温度的影响第77-80页
        6.3.2 变形温度和应变速率的影响第80-85页
    6.4 本章小结第85-86页
7 合金元素对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢力学性能的影响第86-128页
    7.1 Mn对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的影响第86-100页
        7.1.1 Mn对显微组织控制的影响第86-92页
        7.1.2 Mn对力学性能的影响第92-95页
        7.1.3 变形温度和应变速率对7.6Mn钢的影响第95-100页
    7.2 C对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的影响第100-110页
        7.2.1 C对显微组织控制的影响第101-105页
        7.2.2 C对力学性能的影响第105-108页
        7.2.3 变形温度和应变速率对2C钢的影响第108-110页
    7.3 Si对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的影响第110-118页
        7.3.1 Si对显微组织控制的影响第110-113页
        7.3.2 Si对力学性能的影响第113-115页
        7.3.3 变形温度和应变速率对1.5Si钢的影响第115-118页
    7.4 Al对基于马氏体温变形的高锰TRIP钢的影响第118-125页
        7.4.1 Al对显微组织控制的影响第118-120页
        7.4.2 Al对力学性能的影响第120-123页
        7.4.3 变形温度和应变速率对1Al钢的影响第123-125页
    7.5 本章小结第125-128页
8 高锰TRIP钢室温拉伸过程的微观力学行为分析第128-146页
    8.1 原位HEXRD实验第128-130页
    8.2 微观组织与宏观力学性能第130-132页
    8.3 拉伸变形过程中残余奥氏体转变动力学分析第132-136页
    8.4 拉伸变形过程中的微观应力/应变配分行为第136-144页
    8.5 本章小结第144-146页
9 结论第146-148页
参考文献第148-160页
作者简历及在学研究成果第160-164页
学位论文数据集第164页

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