M-A组元对临界再热粗晶热影响区低温冲击韧性的影响
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景 | 第9-12页 |
1.2 焊接热影响区 | 第12-13页 |
1.3 M-A组元 | 第13-18页 |
1.3.1 M-A组元形成 | 第13-15页 |
1.3.2 M-A组元腐蚀 | 第15-16页 |
1.3.3 M-A组元的致裂机理 | 第16-18页 |
1.4 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 试验材料及方法 | 第19-26页 |
2.1 试验材料 | 第19-21页 |
2.2 热模拟试验 | 第21-24页 |
2.2.1 热模拟试验方案 | 第21-22页 |
2.2.2 热模拟试验 | 第22-24页 |
2.3 组织和性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 显微组织的观察 | 第24-25页 |
2.3.2 力学性能的测试 | 第25-26页 |
第三章 峰值温度对临界粗晶区组织和性能的影响 | 第26-38页 |
3.1 粗晶区组织 | 第26-27页 |
3.2 临界粗晶区组织 | 第27-32页 |
3.2.1 X70钢的临界粗晶区组织 | 第27-31页 |
3.2.2 E550钢的临界粗晶区组织 | 第31-32页 |
3.3 力学性能 | 第32-36页 |
3.3.1 硬度与低温冲击韧性 | 第32-35页 |
3.3.2 断口形貌分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 热输入对临界粗晶区组织和性能的影响 | 第38-50页 |
4.1 X70管线钢粗晶区显微组织 | 第38-39页 |
4.2 X70管线钢临界粗晶区显微组织 | 第39-46页 |
4.2.1 临界粗晶区组织 | 第39-40页 |
4.2.2 热输入对M-A组元含量与尺寸的影响 | 第40-44页 |
4.2.3 热输入对M-A组元表面能的影响 | 第44-46页 |
4.3 力学性能 | 第46-48页 |
4.3.1 硬度与低温冲击韧性 | 第46-47页 |
4.3.2 断口形貌分析 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |