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低镍奥氏体不锈钢热变形过程中的塑性及开裂机理

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低镍奥氏体不锈钢热变形过程中的塑性及开裂机理
论文目录
 
目录第1-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第12-25页
  · 奥氏体不锈钢的分类及用途第12-13页
    · Cr-Ni系奥氏体不锈钢第13页
    · Cr-Mn-N系奥氏体不锈钢第13页
  · 低镍奥氏体不锈钢热变形生产中存在的问题第13-15页
  · 奥氏体不锈钢的热塑性及热变形开裂的研究现状第15-21页
    · δ铁素体的含量、形态及分布的影响第15-17页
    · 化学成分的影响第17-19页
    · 热变形参数的影响第19-21页
  · 其他钢种的热变形开裂机理第21-23页
  · 主要研究思路和研究内容及创新点第23-25页
    · 主要研究思路和研究内容第23页
    · 创新点第23-25页
第二章 实验材料及方法第25-31页
  · 实验材料第25页
  · 实验装置及方法第25-28页
    · Thermorestor-W型热/力模拟试验机第25页
    · 高温拉伸试验第25-27页
    · 模拟热轧试验第27页
    · 熔炼凝固试验第27-28页
  · 试样的制取第28-29页
  · 塑性指标的选择第29-30页
  · 本章小结第30-31页
第三章 低镍奥氏体不锈钢的组织与凝固模式第31-40页
  · 引言第31页
  · Cr17Mn6Ni4Cu2N及Cr15Mn9Cu2NiN铸坯的组织与凝固模式第31-38页
    · Cr17Mn6Ni4Cu2N铸坯不同位置处的微观组织第31-34页
    · Cr15Mn9Cu2NiN铸坯不同位置处的微观组织第34-36页
    · Cr17Mn6Ni4Cu2N和Cr15Mn9Cu2NiN的凝固模式第36-38页
  · 冷却速度对微观组织及凝固模式的影响第38-39页
  · 本章小结第39-40页
第四章 微观组织及变形温度对热塑性的影响第40-59页
  · 引言第40-41页
  · 实验材料及方法第41页
  · Cr17Mn6Ni4Cu2N和Cr15Mn9Cu2NiN连铸坯的热塑性第41-46页
    · Cr17Mn6Ni4Cu2N连铸坯的热塑性第41-45页
    · Cr15Mn9Cu2NiN连铸坯的热塑性第45-46页
  · 变形温度对铸态及热加工态奥氏体不锈钢热塑性的影响第46-55页
  · 热加工过程中失塑温度区间的提出第55-58页
  · 本章小结第58-59页
第五章 应变速率对热塑性及失塑温度区间的影响第59-73页
  · 引言第59-60页
  · 实验材料及方法第60页
  · 应变速率对Cr17Mn6Ni4Cu2N热塑性及失塑温度区间的影响第60-66页
    · 应变速率对Cr17Mn6Ni4Cu2N热塑性及裂纹形核位置的影响第60-65页
    · 应变速率对Cr17Mn6Ni4Cu2N失塑温度区间的影响第65-66页
  · 应变速率对Cr15Mn9Cu2NiN热塑性及失塑温度区间的影响第66-71页
    · 应变速率对Cr15Mn9Cu2NiN热塑性及裂纹形核位置的影响第66-71页
    · 应变速率对Cr15Mn9Cu2NiN失塑温度区间的影响第71页
  · 本章小结第71-73页
第六章 变形方式对热塑性及失塑温度区间的影响第73-86页
  · 引言第73-74页
  · 实验材料及方法第74页
  · 变形方式对Cr15Mn9Cu2NiN热塑性及失塑温度区间的影响第74-80页
  · 变形方式对Cr17Mn6Ni4Cu2N热塑性及失塑温度区间的影响第80-83页
  · 多道次热变形对热塑性及开裂的影响第83-84页
  · 本章小结第84-86页
第七章 低镍奥氏体不锈钢热变形过程中的开裂机理第86-96页
  · 引言第86-87页
  · 实验材料及方法第87页
  · 奥氏体不锈钢热变形过程中开裂机理分析第87-95页
    · 铸态组织的强化特性第87-92页
    · 应变速率的作用第92-94页
    · 微观组织的影响第94-95页
  · 本章小结第95-96页
第八章 防止热变形开裂的措施及生产实践第96-108页
  · 引言第96页
  · 提高粗轧开轧温度第96-97页
  · 调整微量元素含量第97-106页
    · B对微观组织、凝固模式及热塑性的影响第98-102页
    · N对微观组织、凝固模式及热塑性的影响第102-106页
  · 本章小结第106-108页
结论第108-111页
参考文献第111-122页
致谢第122-123页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文及参与项目第123-124 页

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