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经济型双相不锈钢2101热塑性研究

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经济型双相不锈钢2101热塑性研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-12页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-34页
  2.1 双相不锈钢概述第14-23页
    2.1.1 双相不锈钢的发展及应用第14-18页
    2.1.2 双相不锈钢的组织特征第18-21页
    2.1.3 双相不锈钢生产工艺特点第21-23页
  2.2 经济型双相不锈钢微观组织特征第23-27页
    2.2.1 合金含量及作用第23-25页
    2.2.2 热处理流程对组织和性能的影响第25-27页
  2.3 经济型双相不锈钢热变形行为研究第27-30页
    2.3.1 热变形过程中的组织软化特征第27-28页
    2.3.2 变形工艺对热塑性的影响第28-30页
  2.4 经济型双相不锈钢热轧板材力学性能研究第30-34页
    2.4.1 力学性能及影响因索第30-32页
    2.4.2 退火工艺对性能的影响第32-34页
3 研究内容、方案及创新性第34-37页
  3.1 研究内容第34-35页
  3.2 技术路线第35-36页
  3.3 研究创新点第36-37页
4 2101经济型双相不锈钢铸坯微观组织特征第37-57页
  4.1 试验材料及方法第37-39页
    4.1.1 试验材料第37-38页
    4.1.2 试验方法第38-39页
  4.2 2101钢铸坯不同位置的微观组织差异第39-46页
    4.2.1 晶粒尺寸和Cr_2N析出物第39-40页
    4.2.2 α/γ两相比例和硬度差第40-43页
    4.2.3 铸坯不同位置热塑性的差异第43-46页
  4.3 双相不锈钢2101和2205铸坯微观组织差异第46-55页
    4.3.1 晶粒尺寸第46-47页
    4.3.2 Cr_2N溶解过程第47-53页
    4.3.3 α/γ两相比例第53-54页
    4.3.4 α/γ两相硬度差第54-55页
  4.4 本章小结第55-57页
5 氮在α/γ两相中的迁移及其对热塑性的影响第57-80页
  5.1 实验方法第57-59页
  5.2 升温过程中氮迁移行为的研究第59-65页
    5.2.1 升温过程中氮的迁移现象第59-62页
    5.2.2 升温过程中氮迁移机制探讨第62-63页
    5.2.3 升温过程中氮迁移对热塑性的影响第63-65页
  5.3 冷却过程中氮回迁行为的研究第65-72页
    5.3.1 冷却过程中氮的回迁现象第65-68页
    5.3.2 冷却过程中氮回迁机制探讨第68-70页
    5.3.3 冷却过程中氮回迁对热塑性的影响第70-72页
  5.4 热变形过程中氮回迁行为的研究第72-79页
    5.4.1 形变过程中氮的回迁现象第72-75页
    5.4.2 形变过程中氮回迁机制探讨第75-77页
    5.4.3 形变过程中氮同迁对热塑性的影响第77-79页
  5.5 本章小结第79-80页
6 热变形工艺对2101钢热塑性的影响第80-98页
  6.1 实验方法第80-81页
  6.2 变形过程中微观组织演变第81-86页
    6.2.1 变形过程中组织演变行为第81-83页
    6.2.2 变形过程中应力在两相中的分配第83-86页
  6.3 变形温度对热塑性的影响第86-90页
    6.3.1 变形温度对流变应力的影响第86-88页
    6.3.2 变形温度对微观组织的影响第88-90页
  6.4 应变速率对热塑性的影响第90-92页
    6.4.1 应变速率对流变应力的影响第90页
    6.4.2 应变速率对微观组织的影响第90-92页
  6.5 变形道次对热塑性的影响第92-96页
    6.5.1 变形道次对微观组织的影响第92-94页
    6.5.2 变形道次对应力在两相中分配的影响第94-96页
  6.6 本章小结第96-98页
7 退火处理对2101钢热轧板材力学性能的影响第98-106页
  7.1 实验方法第98-99页
  7.2 退火温度对力学性能的影响第99-101页
    7.2.1 力学性能第99页
    7.2.2 微观组织第99-101页
  7.3 保温时间对力学性能的影响第101-104页
    7.3.1 力学性能第101-102页
    7.3.2 微观组织第102-104页
  7.4 本章小结第104-106页
8 结论第106-108页
参考文献第108-116页
作者简历及在学研究成果第116-120页
学位论文数据集第120页

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