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高氮无镍奥氏体不锈钢力学行为及其变形机制的研究

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高氮无镍奥氏体不锈钢力学行为及其变形机制的研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-38页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 高氮奥氏体不锈钢的发展历程及现状第15-18页
    1.2.1 国外高氮奥氏体不锈钢的发展历程及现状第15-16页
    1.2.2 国内高氮奥氏体不锈钢的发展历程及现状第16-18页
  1.3 高氮无镍奥氏体不锈钢中合金元素的作用第18-24页
    1.3.1 氮在奥氏体不锈钢中的作用第18-21页
    1.3.2 铬在奥氏体不锈钢中的作用第21-22页
    1.3.3 锰在奥氏体不锈钢中的作用第22-23页
    1.3.4 钼在奥氏体不锈钢中的作用第23页
    1.3.5 其他合金元素在奥氏体不锈钢中的作用第23-24页
  1.4 金属材料微纳米结构的塑性变形制备技术第24-31页
    1.4.1 等通道转角挤压法第25-26页
    1.4.2 高压扭转法第26-27页
    1.4.3 动态塑性变形法第27-28页
    1.4.4 累积叠轧法第28-29页
    1.4.5 轧制变形第29-31页
  1.5 材料的塑性变形机制第31-35页
    1.5.1 位错运动第31-32页
    1.5.2 孪晶作用第32-34页
    1.5.3 晶粒取向作用第34页
    1.5.4 晶界作用第34-35页
  1.6 本文的选题意义及主要研究内容第35-38页
第二章 材料制备及实验研究方法第38-48页
  2.1 材料的制备第38-41页
    2.1.1 固溶态高氮无镍奥氏体不锈钢的制备第38-39页
    2.1.2 轧制态高氮无镍奥氏体不锈钢的制备第39-41页
  2.2 微观结构及物相分析第41-43页
  2.3 力学性能测试第43-48页
    2.3.1 拉伸实验第43-45页
    2.3.2 纳米压痕实验第45-48页
第三章 高氮无镍奥氏体不锈钢的拉伸变形行为第48-74页
  3.1 引言第48-49页
  3.2 微观结构观察第49-54页
  3.3 物相分析第54页
  3.4 拉伸力学性能分析第54-60页
  3.5 拉伸变形表面及断口形貌观察第60-67页
  3.6 拉伸变形后的微观结构观察第67-70页
  3.7 变形机制及断裂行为分析第70-72页
    3.7.1 加载应变速率及轧制减面率对强度的影响第70-71页
    3.7.2 加载应变速率及轧制减面率对塑性的影响第71-72页
  3.8 本章小结第72-74页
第四章 高氮无镍奥氏体不锈钢的塑性流变行为及其与拉伸力学性能的关系第74-92页
  4.1 引言第74-75页
  4.2 高氮无镍奥氏体不锈钢塑性流变行为分析第75-80页
  4.3 塑性流变行为与拉伸力学性能的关系第80-84页
    4.3.1 最大均匀真塑性应变ε_U第80-81页
    4.3.2 应力比σ_U/σ_(0.2)第81-84页
  4.4 讨论第84-89页
  4.5 本章小结第89-92页
第五章 高氮无镍奥氏体不锈钢的蠕变变形行为第92-110页
  5.1 引言第92-93页
  5.2 微观结构观察第93-94页
  5.3 高氮钢蠕变性能分析第94-104页
    5.3.1 压痕性能测试第94-100页
    5.3.2 应变速率敏感性和激活体积第100-103页
    5.3.3 激活能第103-104页
  5.4 讨论第104-107页
    5.4.1 加载阶段的变形第105-106页
    5.4.2 蠕变变形第106-107页
  5.5 本章小结第107-110页
第六章 高氮无镍奥氏体不锈钢纳米压痕下的尺寸效应第110-124页
  6.1 引言第110-111页
  6.2 理论背景第111-113页
  6.3 压痕性能测试第113-118页
    6.3.1 载荷-位移曲线第113-114页
    6.3.2 硬度对压痕深度的依赖性第114-115页
    6.3.3 应变速率敏感性第115-116页
    6.3.4 实验硬度值与Nix-Gao模型第116-118页
  6.4 讨论第118-121页
    6.4.1 压痕深度为 50-200 nm的硬度第118页
    6.4.2 固溶态高氮钢中的尺寸效应第118-120页
    6.4.3 冷轧态高氮钢中的尺寸效应第120-121页
  6.5 本章小结第121-124页
第七章 结论第124-126页
参考文献第126-144页
攻读博士学位期间发表的学术论文第144-145页
致谢第145页

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