致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-49页 |
2.1 海洋工程用钢的发展及特点 | 第15-20页 |
2.1.1 海洋工程装备及其发展历史 | 第15-16页 |
2.1.2 海洋工程用钢的应用现状及标准 | 第16-19页 |
2.1.3 海洋工程用钢的技术要求和发展方向 | 第19-20页 |
2.2 高性能海洋工程用钢 | 第20-33页 |
2.2.1 高性能海洋工程用钢的材料特征 | 第20-25页 |
2.2.2 高性能海洋工程用钢的组织调控 | 第25-29页 |
2.2.3 高性能海洋工程用钢的生产工艺 | 第29-33页 |
2.3 高强低合金钢的塑化及韧化机制 | 第33-42页 |
2.3.1 多相组织钢的应力应变行为 | 第33-36页 |
2.3.2 多相组织钢研究进展 | 第36-38页 |
2.3.3 组织细化与材料强韧性之间的关系 | 第38-42页 |
2.4 高强海洋工程用钢的焊接 | 第42-46页 |
2.4.1 高强海洋工程用钢的可焊性 | 第42-43页 |
2.4.2 焊接热影响区的组织与性能 | 第43-46页 |
2.5 存在主要问题及研究方向 | 第46-49页 |
3 高性能低屈强比海洋工程用钢成分、工艺、组织与性能调控 | 第49-79页 |
3.1 前言 | 第49-50页 |
3.2 合金与组织设计 | 第50-59页 |
3.2.1 实验材料及过程 | 第50页 |
3.2.2 低C高Mn成分下Cr+Ni+Mo对相变的影响 | 第50-56页 |
3.2.3 高性能低屈强比海洋工程用钢合金成分 | 第56-57页 |
3.2.4 实验钢转变过程分析 | 第57-59页 |
3.3 冷却工艺对高性能低屈强比海洋工程用钢组织与性能的影响研究 | 第59-66页 |
3.3.1 实验材料及方法 | 第60页 |
3.3.2 终冷温度对显微组织和力学性能的影响表征 | 第60-64页 |
3.3.3 分析讨论 | 第64-66页 |
3.4 高性能低屈强比海洋工程用钢组织与性能特征 | 第66-76页 |
3.4.1 实验材料及方法 | 第66-67页 |
3.4.2 低屈强比钢多相组织特征 | 第67-69页 |
3.4.3 多相组织对拉伸性能的影响 | 第69-71页 |
3.4.4 多相组织对低温韧性的影响 | 第71-74页 |
3.4.5 工业批量生产性能情况 | 第74-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-79页 |
4 690MPa低碳高韧性海洋工程用钢成分、工艺、组织与性能调控 | 第79-102页 |
4.1 成分设计 | 第80-81页 |
4.2 CCT曲线研究 | 第81-83页 |
4.3 奥氏体化温度对组织与性能的影响 | 第83-92页 |
4.3.1 实验材料及方法 | 第83页 |
4.3.2 不同奥氏体化温度下材料晶粒度和性能表征 | 第83-86页 |
4.3.3 奥氏体晶粒度对韧脆转变温度的影响 | 第86-88页 |
4.3.4 奥氏体晶粒度对变体选择的影响 | 第88-92页 |
4.4 工业化条件690MPa低碳高韧性海工钢组织与性能特征 | 第92-100页 |
4.4.1 实验材料及方法 | 第92-93页 |
4.4.2 淬火组织及其性能特征 | 第93-95页 |
4.4.3 回火组织及其性能特征 | 第95-100页 |
4.5 本章小结 | 第100-102页 |
5 高性能海洋工程用钢的焊接性 | 第102-121页 |
5.1 高性能低屈强比海洋工程用钢焊接接头组织与性能特征 | 第102-108页 |
5.1.1 实验材料及方法 | 第102-104页 |
5.1.2 焊接接头力学性能 | 第104页 |
5.1.3 焊接接头力学性能显微组织表征 | 第104-106页 |
5.1.4 分析讨论 | 第106-108页 |
5.2 低碳高韧性高强海洋工程用钢焊接接头组织与性能特征 | 第108-119页 |
5.2.1 实验材料及方法 | 第108-110页 |
5.2.2 焊接热模拟热影响区组织与韧性特征 | 第110-112页 |
5.2.3 焊接热模拟粗晶区中大角度晶界分布特点 | 第112-113页 |
5.2.4 自动埋弧焊焊接热影响区韧性和组织特征 | 第113-119页 |
5.3 本章小结 | 第119-121页 |
6 结论 | 第121-123页 |
7 创新点 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
作者简历及在学研究成果 | 第136-140页 |
学位论文数据集 | 第140页 |