堆内构件用马氏体耐热钢的热变形特性研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·核电及核电用钢 | 第10-12页 |
·世界核电的发展 | 第10-11页 |
·核电用钢 | 第11页 |
·堆内构件材料 | 第11-12页 |
·AISI403马氏体不锈钢 | 第12-18页 |
·不锈钢的含义及分类 | 第12-13页 |
·不锈钢中的合金元素 | 第13-16页 |
·不锈钢中合金元素的作用 | 第13-16页 |
·合金元素对钢组织的影响 | 第16页 |
·AISI403马氏体不锈钢 | 第16-18页 |
·动态再结晶动力学研究 | 第18-20页 |
·动态再结晶过程 | 第18页 |
·动态再结晶发生的条件 | 第18-19页 |
·动态再结晶的研究进展 | 第19-20页 |
·静态再结晶动力学研究 | 第20-22页 |
·静态再结晶的含义及发生条件 | 第20页 |
·影响静态再结晶的因素 | 第20-21页 |
·静态再结晶模型及研究方法 | 第21-22页 |
·热加工图的研究进展 | 第22-23页 |
·本文研究目的和主要内容 | 第23-26页 |
·本文研究背景和目的 | 第23页 |
·本文研究的主要内容 | 第23-26页 |
第二章 试验材料及方法 | 第26-32页 |
·试验材料 | 第26-28页 |
·试验材料的制备 | 第26-27页 |
·试验钢原始态金相组织及夹杂物 | 第27-28页 |
·试验方法与设备 | 第28-32页 |
·力学性能试验 | 第28页 |
·热处理试验 | 第28页 |
·显微组织观察试验 | 第28页 |
·热变形试验 | 第28-29页 |
·单道次压缩试验 | 第28-29页 |
·静态再结晶双道次热压缩试验 | 第29页 |
·化学相分析试验 | 第29-32页 |
第三章 AISI403的再结晶行为研究 | 第32-50页 |
·动态再结晶动力学模型 | 第32-45页 |
·AISI403钢的真应力-真应变曲线 | 第32-34页 |
·变形温度对真应力-真应变曲线的影响 | 第32-34页 |
·变形条件对变形抗力的影响 | 第34-36页 |
·变形温度对变形抗力的影响 | 第34-35页 |
·应变速率对变形抗力的影响 | 第35-36页 |
·流变应力方程 | 第36-41页 |
·变形条件对组织的影响 | 第41-45页 |
·变形温度对组织的影响 | 第41-43页 |
·应变速率对组织的影响 | 第43-45页 |
·静态再结晶动力学模型 | 第45-49页 |
·双道次压缩试验结果 | 第45-46页 |
·静态再结晶率的计算 | 第46-48页 |
·静态再结晶激活能 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 AISI403钢的热加工图 | 第50-62页 |
·热加工图的理论基础 | 第50-53页 |
·动态材料模型 | 第50-52页 |
·加工图中失稳区和稳定区判据 | 第52-53页 |
·AISI403的热加工图的绘制 | 第53-57页 |
·AISI403钢热加工图的分析 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 AISI403钢组织与性能研究 | 第62-80页 |
·AISI403钢平衡相转变的热力学模拟 | 第62-63页 |
·淬火温度对钢力学性能的影响 | 第63-67页 |
·淬火温度对硬度的影响 | 第64页 |
·淬火温度对静力拉伸指标的影响 | 第64-65页 |
·淬火温度对冲击韧性的影响 | 第65-66页 |
·化学成分对微观组织的影响 | 第66-67页 |
·淬火冷却速度对试验材料组织和性能的影响 | 第67-74页 |
·淬火冷却速度对试验材料力学性能的影响 | 第67-69页 |
·淬火冷却速度对组织的影响 | 第69-74页 |
·组织中的残奥与析出物分析 | 第74-79页 |
·组织中的残余奥氏体 | 第74-75页 |
·组织中的析出物 | 第75-77页 |
·试验材料的相分析 | 第77-79页 |
·XRD定性分析结果 | 第77-78页 |
·化学定量分析结果 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文 | 第88-90页 |