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热轧微合金化TRIP钢组织控制与力学性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-40页
    2.1 TRIP钢研究概述第16-24页
        2.1.1 TRIP钢的发展及应用第16-18页
        2.1.2 TRIP效应及其影响因素第18-20页
        2.1.3 TRIP钢各组成相对其力学性能的影响第20-24页
    2.2 TRIP钢的成分设计第24-26页
    2.3 TRIP钢的制备工艺第26-34页
        2.3.1 冷轧TRIP钢生产工艺第26-28页
        2.3.2 热轧TRIP钢生产工艺第28-31页
        2.3.3 新型TRIP钢加工工艺第31-32页
        2.3.4 基于动态相变的热轧TRIP钢技术第32-34页
    2.4 微合金元素在控制轧制中的作用第34-39页
        2.4.1 Nb在控制轧制中的作用第34-37页
        2.4.2 V在控制轧制中的作用第37-38页
        2.4.3 Ti在控制轧制中的作用第38-39页
    2.5 课题研究目标及创新点第39-40页
        2.5.1 课题研究目标第39页
        2.5.2 创新点第39-40页
3 实验材料及研究方法第40-46页
    3.1 实验钢成分第40页
    3.2 实验过程及方法第40-46页
        3.2.1 奥氏体化条件第40-41页
        3.2.2 热模拟实验第41页
        3.2.3 组织观察与分析第41-42页
        3.2.4 微合金元素析出相的观察及定量分析第42-43页
        3.2.5 力学性能测试第43-44页
        3.2.6 原位高能X射线实验第44-46页
4 微合金元素对TRIP钢热变形行为的影响第46-60页
    4.1 奥氏体化后微合金元素存在状态第46-49页
    4.2 真应力-真应变曲线第49-51页
    4.3 热变形本构方程第51-56页
    4.4 动态再结晶特征值第56-59页
    本章小结第59-60页
5 热轧Nb微合金化TRIP钢的组织控制第60-82页
    5.1 Nb对奥氏体组织控制的作用第60-67页
        5.1.1 奥氏体化后Nb的存在状态第60-61页
        5.1.2 再结晶终止温度的确定第61-64页
        5.1.3 奥氏体区多道次变形时的组织演变及Nb析出行为第64-67页
    5.2 基于控制冷却热轧TRIP钢工艺下的组织演变第67-73页
        5.2.1 控制冷却过程中奥氏体向铁素体的转变及Nb的析出第68-70页
        5.2.2 控制冷却工艺下热轧TRIP钢的多相组织第70-71页
        5.2.3 控制冷却工艺下热轧TRIP钢组织中Nb的存在状态第71-73页
    5.3 基于动态相变热轧TRIP钢工艺下的组织演变第73-80页
        5.3.1 不同奥氏体状态下动态相变热轧TRIP钢的组织演变第74-77页
        5.3.2 不同奥氏体状态下动态相变工艺过程中Nb的析出行为第77-80页
    本章小结第80-82页
6 热轧Nb微合金化TRIP钢的力学行为第82-105页
    6.1 基于控制冷却工艺下热轧TRIP钢的力学性能第82-89页
    6.2 基于动态相变工艺下热轧TRIP钢的力学性能第89-93页
        6.2.1 不同奥氏体状态下的多相组织形态第89-91页
        6.2.2 动态相变工艺下TRIP钢的力学性能第91-93页
    6.3 Nb对基于动态相变热轧TRIP钢残余奥氏体稳定性的影响第93-104页
        6.3.1 Nb添加对动态相变TRIP钢组织形态的影响第94-97页
        6.3.2 动态相变工艺下的Nb钢和C钢的力学行为第97-98页
        6.3.3 拉伸变形过程中的残余奥氏体转变动力学第98-102页
        6.3.4 残余奥氏体的形态和分布对其力学稳定性的影响第102-104页
    本章小结第104-105页
7 微合金元素复合添加时TRIP钢的组织与性能第105-122页
    7.1 Nb-Ti微合金化TRIP钢的组织与性能第105-110页
        7.1.1 Nb-Ti钢在热加工过程中的组织演变第106-108页
        7.1.2 Nb-Ti钢在两种热轧TRIP钢工艺下的力学性能第108-110页
    7.2 V-Ti微合金化TRIP钢的组织与性能第110-121页
        7.2.1 V-Ti钢在热加工时的组织演变第111-115页
        7.2.2 V-Ti钢在两种热轧TRIP钢工艺下的力学性能第115-118页
        7.2.3 V和Nb对热轧TRIP钢组织和性能作用的区别第118-121页
    本章小结第121-122页
8 热轧TRIP钢的微观力学行为第122-132页
    8.1 热加工工艺对TRIP钢微观力学行为的影响第122-128页
        8.1.1 Nb钢在不同热轧TRIP钢工艺下的组织及性能第122-124页
        8.1.2 应力及应变配分第124-128页
    8.2 微合金元素对热轧TRIP钢微观力学行为的影响第128-131页
        8.2.1 显微组织及力学性能第128-129页
        8.2.2 应力及应变配分第129-131页
    本章小结第131-132页
9 热轧微合金化TRIP钢的中试轧制第132-145页
    9.1 中试轧制试验的工艺探索第132-136页
    9.2 Nb钢在中试轧制实验下的组织与性能第136-142页
        9.2.1 Nb钢在两种热轧工艺下的轧制组织第137-139页
        9.2.2 两种热轧工艺下Nb钢的力学性能第139-142页
    9.3 V-Ti钢在中试轧制实验下的组织与性能第142-144页
    本章小结第144-145页
10 结论第145-147页
参考文献第147-159页
作者简历及在学研究成果第159-163页
学位论文数据集第163页

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