低铬管线钢5Cr的熔化焊焊接性研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 低铬管线钢的腐蚀性能特点 | 第11-13页 |
1.2.2 低铬管线钢的焊接性能特点 | 第13-14页 |
1.3 金属焊接性概念及研究方法 | 第14-18页 |
1.3.1 金属焊接性及其影响因素 | 第14-16页 |
1.3.2 焊接性研究方法 | 第16-18页 |
1.4 本课题出发点 | 第18页 |
1.5 论文研究内容 | 第18页 |
1.6 课题研究难点 | 第18-20页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第20-28页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 母材 | 第20-21页 |
2.1.2 焊丝 | 第21页 |
2.2 试验设备 | 第21-22页 |
2.3 研究方法 | 第22页 |
2.4 焊接接头使用性能研究 | 第22-27页 |
2.4.1 接头抗拉强度 | 第22-23页 |
2.4.2 接头抗弯强度 | 第23-24页 |
2.4.3 接头维氏硬度 | 第24-25页 |
2.4.4 接头的冲击韧性 | 第25页 |
2.4.5 密闭性与整体耐压测试 | 第25-26页 |
2.4.6 接头腐蚀性能研究 | 第26-27页 |
2.5 接头显微组织观察 | 第27-28页 |
第3章 5Cr钢温度场模拟及CCT曲线研究 | 第28-38页 |
3.15Cr管线钢熔化焊温度场模拟与分析 | 第28-32页 |
3.1.1 有限元模型的建立 | 第28-29页 |
3.1.2 热源模型的选择 | 第29-30页 |
3.1.3 焊接温度场计算结果分析 | 第30-31页 |
3.1.4 焊接热循环分析 | 第31-32页 |
3.2 钢的CCT曲线基本原理 | 第32-33页 |
3.3 研究方法 | 第33页 |
3.4 模拟数据及分析 | 第33-37页 |
3.4.1 5Cr钢的CCT曲线 | 第33-34页 |
3.4.2 不同冷却速度下的组织分析 | 第34-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 5Cr钢焊接性研究 | 第38-50页 |
4.1 焊材与 5Cr钢焊接匹配性分析 | 第38-41页 |
4.1.1 试验材料 | 第38-39页 |
4.1.2 5Cr钢化学成分及组织性能分析 | 第39页 |
4.1.3 焊丝的选择原则 | 第39-41页 |
4.2 三种焊丝对应焊接接头成型性分析 | 第41-43页 |
4.2.1 接头坡口设计 | 第41页 |
4.2.2 焊接工艺规范与接头成型 | 第41-43页 |
4.3 5Cr钢焊接冷裂敏感性研究 | 第43-49页 |
4.3.1 斜Y坡口横向应力有限元模拟计算与分析 | 第43-45页 |
4.3.2 斜Y坡口焊接裂纹试验 | 第45-46页 |
4.3.3 抗裂性试验结果分析 | 第46-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 5Cr钢焊接接头力学性能及微观组织研究 | 第50-72页 |
5.1 5Cr钢焊接接头组织性能分析 | 第50-54页 |
5.1.1 焊接接头宏观成型性 | 第50-51页 |
5.1.2 焊接接头组织分析 | 第51-54页 |
5.2 5Cr钢焊接接头力学性能分析 | 第54-60页 |
5.2.1 焊接接头室温拉伸试验分析 | 第54-57页 |
5.2.2 焊接接头室温弯曲试验 | 第57-58页 |
5.2.3 焊接接头冲击试验分析 | 第58-59页 |
5.2.4 焊接接头显微硬度试验分析 | 第59-60页 |
5.3 焊缝腐蚀性能分析 | 第60-64页 |
5.3.1 研究方法 | 第60-61页 |
5.3.2 腐蚀结果分析 | 第61-64页 |
5.4 整体密闭性研究与耐压测试 | 第64-67页 |
5.4.1 焊缝的成型 | 第64-66页 |
5.4.2 密闭性检测 | 第66-67页 |
5.5 无损探伤 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-76页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
个人简历、在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第82页 |