摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 管线钢的研究与发展趋势 | 第11-17页 |
1.2.1 管线钢的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 管道工程对管线钢的性能要求 | 第12-15页 |
1.2.3 国内外管线钢开发现状 | 第15-17页 |
1.3 管线钢的成分设计、组织性能和工艺流程 | 第17-20页 |
1.3.1 管线钢的成分设计 | 第17页 |
1.3.2 管线钢的组织与性能 | 第17-18页 |
1.3.3 管线钢的生产工艺 | 第18-20页 |
1.4 管线钢的热处理方法 | 第20-24页 |
1.4.1 热处理的目的和作用 | 第20-21页 |
1.4.2 热处理的机理 | 第21-22页 |
1.4.3 CCT 曲线的测定方法 | 第22-24页 |
1.5 本研究的主要内容及意义 | 第24-26页 |
2 低碳高锰管线钢 CCT 曲线的建立 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 试验材料及方法 | 第27-29页 |
2.2.1 试验材料 | 第27页 |
2.2.2 试验方案 | 第27-29页 |
2.3 试验结果及分析 | 第29-38页 |
2.3.1 试验钢 CCT 曲线的建立 | 第29-37页 |
2.3.2 连续冷却相变组织的显微硬度 | 第37-38页 |
2.4 分析讨论 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
3 调质处理对低碳高锰管线钢微观组织与力学性能的影响 | 第41-52页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 试验材料及方法 | 第41-43页 |
3.2.1 试验材料 | 第41-42页 |
3.2.2 试验方案 | 第42-43页 |
3.3 试验结果及分析 | 第43-49页 |
3.3.1 试验用钢的化学成分和淬火温度的确定 | 第43页 |
3.3.2 热轧与调质处理后钢的力学性能 | 第43-45页 |
3.3.3 调质处理前后试样的微观组织 | 第45-49页 |
3.4 讨论 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
4 热处理对低碳低锰管线钢微观组织与力学性能的影响 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 试验材料及方法 | 第52-53页 |
4.2.1 试验材料 | 第52-53页 |
4.2.2 试验方案 | 第53页 |
4.3 试验结果及讨论 | 第53-60页 |
4.3.1 热处理对低碳低锰管线钢力学性能的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 热处理对低碳低锰管线钢微观组织的影响 | 第55-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |