摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
·课题的背景和意义 | 第15-17页 |
·课题的背景 | 第15-16页 |
·选题的意义 | 第16-17页 |
·课题来源 | 第17页 |
·课题研究内容 | 第17页 |
·课题的难点 | 第17-18页 |
·课题研究方法 | 第18-19页 |
第二章 文献综述 | 第19-35页 |
·引言 | 第19页 |
·元素硼和镍在钢中的主要作用 | 第19-22页 |
·硼在钢中的作用 | 第19-20页 |
·镍在钢中的作用 | 第20-22页 |
·硼镍相互作用的情况 | 第22页 |
·低合金钢的显微组织及其影响因素 | 第22-28页 |
·低合金钢的显微组织 | 第22-24页 |
·冷却速度对显微组织的影响 | 第24-27页 |
·变形量对显微组织的影响 | 第27-28页 |
·热力物理模拟技术 | 第28-32页 |
·本章小结 | 第32-35页 |
第三章 硼及硼镍处理Q345E大H型钢的热模拟实验 | 第35-41页 |
·引言 | 第35页 |
·钢的CCT曲线图 | 第35-36页 |
·实际生产工艺 | 第36页 |
·热力物理模拟实验的试样及实验方案 | 第36-40页 |
·试样的化学成分及规格 | 第36-37页 |
·热模拟实验方案 | 第37-40页 |
·静态相变温度的测定方案 | 第38页 |
·动态相变温度的测定方案 | 第38-40页 |
·热模拟实验过程 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 热模拟试样CCT曲线绘制及金相分析 | 第41-69页 |
·引言 | 第41页 |
·实验数据处理 | 第41-44页 |
·静态相变温度的测定及CCT曲线的绘制 | 第44-54页 |
·加硼Q345E钢材静态CCT曲线的测绘 | 第44-49页 |
·试样的制备及化学成分 | 第44页 |
·实验工艺 | 第44页 |
·实验结果 | 第44-46页 |
·金相检验 | 第46-47页 |
·临界点的确定及转变类型的判别 | 第47-48页 |
·加硼Q345E钢材CCT曲线的绘制 | 第48-49页 |
·硼镍处理Q345E钢材静态CCT曲线的测绘 | 第49-53页 |
·试样的制备及化学成分 | 第49页 |
·实验工艺 | 第49页 |
·实验结果 | 第49-51页 |
·金相检验 | 第51-52页 |
·临界点的确定及转变类型的判别 | 第52-53页 |
·硼镍处理Q345E钢材CCT曲线的绘制 | 第53页 |
·两种实验钢材CCT曲线对比 | 第53-54页 |
·变形量相同冷却速度不同时实验钢材的组织演变规律 | 第54-61页 |
·变形40%条件下加硼Q345E钢材的连续冷却转变规律 | 第54-57页 |
·实验工艺 | 第54页 |
·实验结果 | 第54-56页 |
·金相检测结果 | 第56-57页 |
·变形40%条件下硼镍处理Q345E钢材的连续冷却转变规律 | 第57-59页 |
·实验工艺 | 第57页 |
·实验结果 | 第57-58页 |
·金相检测结果 | 第58-59页 |
·实验结果分析 | 第59-61页 |
·冷却速度相同变形量不同时实验钢材的组织演变规律 | 第61-68页 |
·冷速5℃/s时不同变形量条件下加硼Q345E钢材组织演变规律 | 第61-64页 |
·实验方案 | 第61-62页 |
·实验结果 | 第62页 |
·金相检测结果 | 第62-64页 |
·冷速5℃/s时不同变形量条件下硼镍Q345E钢材组织演变规律 | 第64-66页 |
·实验方案 | 第64页 |
·实验结果 | 第64-65页 |
·金相检测结果 | 第65-66页 |
·两种实验钢材在不同变形条件下的过冷奥氏体相变温度对比 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 实际现场应用 | 第69-73页 |
·引言 | 第69页 |
·合金成分及生产工艺的确定 | 第69页 |
·工艺路线的确定 | 第69-70页 |
·实际生产效果 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73页 |
·展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |