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38MnVTi非调质钢热变形过程中微观组织演变的研究

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

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