摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 微合金中厚板的发展概况 | 第14-16页 |
1.3 金属脆性断裂和晶界韧化 | 第16-20页 |
1.3.1 脆性断裂和低温脆性 | 第16-17页 |
1.3.2 细晶韧化以及大角度晶界对裂纹扩展的影响 | 第17-19页 |
1.3.3 针状铁素体对止裂韧性的影响 | 第19-20页 |
1.4 高强钢的TMCP工艺和合金元素 | 第20-24页 |
1.4.1 TMCP工艺的应用 | 第20-21页 |
1.4.2 合金元素对强韧性的影响 | 第21-23页 |
1.4.3 亚稳奥氏体对冲击韧性的影响 | 第23-24页 |
1.5 晶体学织构和Euler取向空间 | 第24-26页 |
1.6 奥氏体的轧制变形织构和再结晶织构 | 第26-28页 |
1.7 晶体学织构对冲击韧性的影响 | 第28-30页 |
1.7.1 晶体学织构对韧脆转变温度的影响 | 第28-29页 |
1.7.2 <110>//RD取向对纵向冲击韧性的影响 | 第29-30页 |
1.8 本文研究的意义和内容 | 第30-32页 |
1.8.1 本文研究的意义 | 第30-31页 |
1.8.2 本文研究内容 | 第31-32页 |
第2章 X100高强管线钢中织构、断裂和韧性之间的关系 | 第32-62页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验材料和方法 | 第33-37页 |
2.3 力学性能分析 | 第37-38页 |
2.4 显微组织特征 | 第38-41页 |
2.5 γ-α相变织构转变规律 | 第41-46页 |
2.6 热轧工艺对{001}<110>织构组分的影响 | 第46-47页 |
2.7 晶粒取向和大角度晶界分布 | 第47-51页 |
2.8 冲击试样断口分析 | 第51-56页 |
2.9 大面积解理断裂现象 | 第56-60页 |
2.9.1 实验方法 | 第56-57页 |
2.9.2 两种控轧方式的组织和织构 | 第57-58页 |
2.9.3 大面积解理断裂现象的出现 | 第58-60页 |
2.10 本章小结 | 第60-62页 |
第3章 X100高强管线钢中织构和分层对韧性各向异性的影响 | 第62-77页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 实验材料和方法 | 第62-64页 |
3.3 力学性能分析 | 第64-65页 |
3.4 显微组织特征 | 第65-68页 |
3.5 织构组分与各向异性 | 第68-69页 |
3.6 晶粒取向与各向异性 | 第69-72页 |
3.7 冲击试样断口分析 | 第72-75页 |
3.8 本章小结 | 第75-77页 |
第4章 优良低温韧性和屈服强度850MPa级热轧高强钢开发 | 第77-89页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 实验材料和方法 | 第77-79页 |
4.3 力学性能分析 | 第79-82页 |
4.4 显微组织特征 | 第82-83页 |
4.5 XRD和EBSD实验结果分析 | 第83-86页 |
4.6 冲击试样断口分析 | 第86-88页 |
4.7 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 回火工艺下高强钢的强韧性及组织织构演变 | 第89-113页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 实验材料和方法 | 第90-92页 |
5.3 力学性能分析 | 第92-94页 |
5.4 显微组织特征 | 第94-101页 |
5.5 XRD和EBSD实验结果分析 | 第101-106页 |
5.6 冲击试样断口分析 | 第106-111页 |
5.7 本章小结 | 第111-113页 |
第6章 多阶段热处理下高强钢的强韧性及组织织构演变 | 第113-138页 |
6.1 引言 | 第113页 |
6.2 实验材料和方法 | 第113-116页 |
6.3 力学性能分析 | 第116-118页 |
6.4 显微组织特征 | 第118-124页 |
6.5 XRD和EBSD实验结果分析 | 第124-131页 |
6.6 冲击试样断口分析 | 第131-136页 |
6.7 本章小结 | 第136-138页 |
第7章 结论 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-153页 |
攻读博士期间的学术论文和工作 | 第153-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
作者简介 | 第157页 |