摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 S135钻杆的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 复相热处理工艺 | 第11-14页 |
1.3.1 马氏体+铁素体(M+F)复相热处理工艺 | 第11-13页 |
1.3.2 马氏体+贝氏体(M+B)复相热处理工艺 | 第13-14页 |
1.4 CALPHAD相图计算方法的特点及应用 | 第14-16页 |
1.4.1 相图计算的特点 | 第14-15页 |
1.4.2 相图计算在合金中的应用概况 | 第15-16页 |
1.5 研究方案 | 第16-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 技术路线图 | 第17-18页 |
1.5.3 理论依据 | 第18-20页 |
第2章 实验方法 | 第20-25页 |
2.1 实验材料 | 第20页 |
2.2 相图计算CALPHAD方法 | 第20-23页 |
2.2.1 相图计算模型 | 第20-22页 |
2.2.2 相图测定方法 | 第22-23页 |
2.3 实验方法 | 第23-25页 |
2.3.1 金相分析方法 | 第23页 |
2.3.2 拉伸试验 | 第23-24页 |
2.3.3 冲击试验 | 第24页 |
2.3.4 硬度试验 | 第24-25页 |
第3章 部分铁基热力学数据库的建立及其应用 | 第25-52页 |
3.1 部分铁基热力学数据库的建立 | 第25-30页 |
3.1.1 低元系相图热力学参数的收集及评估 | 第25-26页 |
3.1.2 部分铁基热力学数据库的建立 | 第26-30页 |
3.2 Nd-Sn及Sn-Tb二元系相图的计算 | 第30-44页 |
3.2.1 Nd-Sn二元系 | 第31-39页 |
3.2.2 Sn-Tb二元系 | 第39-44页 |
3.3 数据库在合金钢中的应用 | 第44-48页 |
3.3.1 热处理工艺设计 | 第44-46页 |
3.3.2 第二相碳氮化合物粒子析出分析 | 第46-48页 |
3.4 S135钻杆钢成分的计算相图及验证 | 第48-51页 |
3.4.1 S135钻杆钢成分的计算相图 | 第48页 |
3.4.2 合金法验证计算相图 | 第48-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第4章 F+M双相组织的热处理工艺设计及性能研究 | 第52-64页 |
4.1 热处理工艺 | 第52-57页 |
4.1.1 S135钻杆钢的完全退火工艺 | 第52-56页 |
4.1.2 热处理工艺 | 第56-57页 |
4.2 复相化处理对组织和硬度的影响 | 第57-59页 |
4.3 复相化处理对S135钻杆钢力学性能的影响 | 第59-63页 |
4.3.1 亚温淬火工艺对力学性能的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 250℃回火工艺对力学性能的影响 | 第61-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
第5章 B+M双相组织的热处理工艺设计及性能研究 | 第64-69页 |
5.1 热处理工艺 | 第64页 |
5.2 不同等温淬火温度对组织和性能的影响 | 第64-67页 |
5.3 500℃回火对组织和力学性能的影响 | 第67-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第6章 结论 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第78页 |