摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 非调质钢概述 | 第12-14页 |
1.2.1 非调质钢的发展状况 | 第12页 |
1.2.2 非调质钢的应用状况 | 第12-14页 |
1.3 微观组织演变的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 热锻过程中流动应力模型 | 第14-15页 |
1.3.2 热锻过程中微观组织演变的研究状况 | 第15页 |
1.3.3 连续冷却转变过程中的相变及组织 | 第15-17页 |
1.4 EBSD分析技术在材料科学的应用 | 第17-19页 |
1.4.1 电子背散射衍射技术(EBSD)的简介 | 第17页 |
1.4.2 晶体取向和织构及其表示法 | 第17-18页 |
1.4.3 EBSD技术在材料中的研究现状 | 第18-19页 |
1.5 课题的研究意义及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 课题的研究意义 | 第19页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 38MnVTi钢高温流动应力及动态再结晶模型的建立 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试验材料及方法 | 第21-22页 |
2.3 单道次热压缩试验结果及分析 | 第22-23页 |
2.4 高温流动应力模型的建立 | 第23-25页 |
2.5 高温流动应力模型参数的确定 | 第25-32页 |
2.5.1 Zener-Hollomon参数的确定 | 第25-27页 |
2.5.2 0s、sss、ss 和W 的确定 | 第27-31页 |
2.5.3 再结晶临界变形条件cs、ps 的确定 | 第31-32页 |
2.6 动态再结晶动力学模型的建立 | 第32-34页 |
2.7 动态再结晶晶粒尺寸模型的建立 | 第34-37页 |
2.8 本章小结 | 第37-39页 |
3 38MnVTi非调质钢热变形过程中静态再结晶模型 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验材料及方法 | 第39-40页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第40-48页 |
3.3.1 静态再结晶真应力-应变曲线 | 第40-42页 |
3.3.2 静态再结晶体积分数的测定 | 第42-43页 |
3.3.3 变形条件对静态再结晶体积分数的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 静态再结晶动力学模型的建立 | 第44-46页 |
3.3.5 静态再结晶动力学模型验证 | 第46页 |
3.3.6 静态再结晶晶粒尺寸模型的建立 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 38MnVTi非调质钢热变形过程中奥氏体晶粒长大模型 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验材料和方法 | 第49-50页 |
4.3 奥氏体晶粒长大实验 | 第50-52页 |
4.4 加热温度对奥氏体晶粒长大的影响 | 第52页 |
4.5 保温时间对奥氏体晶粒长大的影响 | 第52-53页 |
4.6 奥氏体晶粒长大模型 | 第53-54页 |
4.7 奥氏体晶粒长大模型的验证 | 第54页 |
4.8 本章小结 | 第54-57页 |
5 连续冷却条件对 38MnVTi非调质钢微观组织演变的影响 | 第57-71页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验材料和方法 | 第57-58页 |
5.3 不同冷却条件下的金相微观组织 | 第58-62页 |
5.3.1 不同冷却速率对 38MnVTi非调质钢锻后微观组织的影响 | 第58-60页 |
5.3.2 不同冷却温度对 38MnVTi钢锻后微观组织的影响 | 第60-62页 |
5.4 冷却条件对珠光体层片间距的影响 | 第62-67页 |
5.4.1 冷却温度对珠光体层片间距的影响 | 第63-64页 |
5.4.2 冷却速率对珠光体层片间距的影响 | 第64-67页 |
5.5 不同冷却速率下 38MnVTi非调质钢的EBSD研究 | 第67-70页 |
5.5.1 不同冷却速率对晶粒取向差的影响 | 第67-69页 |
5.5.2 不同冷却速率对织构的影响 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第81页 |