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微合金钢奥氏体晶粒超细化的相关组织控制及理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-29页
   ·引言第12-13页
   ·钢铁材料晶粒超细化的可行性工艺分析第13-17页
     ·钢铁材料晶粒超细化的工艺对比第13-15页
     ·控轧控冷工艺中奥氏体超细化引出的若干思考第15-17页
   ·加热过程中奥氏体相变及其晶粒超细化第17-21页
     ·加热过程中奥氏体相变第17-20页
     ·奥氏体晶粒超细化第20-21页
   ·奥氏体长大动力学第21-23页
   ·奥氏体→铁素体相变过程的组织控制第23-26页
     ·奥氏体晶粒尺寸对相变铁素体的影响第23页
     ·形变在铁素体相变过程中的作用第23-25页
     ·冷却方式控制对铁素体相变的影响第25-26页
   ·超细晶材料的变形协调机制第26-28页
   ·本文工作背景和研究内容第28-29页
     ·本文工作背景第28页
     ·本文研究内容第28-29页
2 低碳结构钢的奥氏体晶粒超细化第29-56页
   ·实验方法第29-33页
     ·实验材料及设备第29-31页
     ·实验方案第31-33页
   ·实验结果第33-49页
     ·循环加热淬火第33-35页
     ·形变热处理第35-49页
   ·讨论第49-55页
     ·原始组织温轧预变形对奥氏体超细化的必要性第49-51页
     ·微合金元素在奥氏体晶粒超细化中的作用第51-52页
     ·加热过程中变形促进奥氏体相变机制第52-55页
   ·本章小结第55-56页
3 低碳结构钢超细晶奥氏体长大行为第56-76页
   ·实验材料及方法第56-59页
   ·实验结果第59-68页
     ·ΔT>0条件下超细晶奥氏体的等温长大行为第59-63页
     ·ΔT<0条件下超细晶奥氏体的等温长大行为第63-66页
     ·连续加热及冷却过程中超细晶奥氏体的长大行为第66-68页
   ·讨论第68-74页
     ·超细晶奥氏体等温长大动力学第68-74页
     ·连续加热及冷却过程超细晶奥氏体的长大动力学分析第74页
   ·本章小结第74-76页
4 超细晶奥氏体的热变形特征第76-92页
   ·实验材料及方法第76-78页
     ·形变诱导相变临界温度(A_(d3))测定第77页
     ·单道次压缩实验第77-78页
   ·实验结果第78-85页
     ·实验钢A_(d3)温度测定结果第78-82页
     ·高于A_(d3)温度下超细晶奥氏体的动态组织演变第82-85页
   ·讨论第85-91页
     ·不同晶粒尺寸奥氏体的热变形行为第85-88页
     ·超细晶奥氏体热变形过程中的晶界行为分析第88-91页
   ·本章小结第91-92页
5 超细晶奥氏体→铁素体的相变行为第92-108页
   ·实验材料及方法第92-94页
     ·超细晶奥氏体连续冷却转变曲线第93页
     ·单道次压缩应力-应变特征和铁素体演变第93-94页
     ·两相区低温快速大变形第94页
   ·实验结果第94-102页
     ·超细晶奥氏体的静态CCT曲线第94-95页
     ·变形温度对相变行为的影响第95-96页
     ·应变速率对相变行为的影响第96-98页
     ·两相区低温大变形后组织特征第98-102页
   ·讨论第102-107页
     ·奥氏体晶粒超细化对铁素体相变形核的影响第102-105页
     ·超细晶奥氏体两相区变形过程铁素体的演变特征第105-107页
   ·本章小结第107-108页
6 实验室轧制工艺探索及超细晶钢的变形行为第108-139页
   ·实验材料及方法第108-113页
     ·实验材料及设备第108-109页
     ·实验方案第109-113页
   ·实验结果第113-132页
     ·超细晶C-Mn钢组织及拉伸性能第113-117页
     ·Nb-V-Ti微合金钢的超细晶工艺及性能第117-132页
   ·讨论第132-138页
     ·超细晶低碳钢室温拉伸变形行为分析第132-134页
     ·超细晶钢塑性的改善方法第134-136页
     ·位错控制在组织超细化中的作用第136-138页
   ·本章小结第138-139页
7 结论第139-141页
参考文献第141-154页
攻读博士学位期间完成的论文及专利第154-156页
致谢第156-157页
作者简介第157页

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