摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
·QPQ技术的发展简史 | 第12-14页 |
·QPQ技术的工艺过程及机理 | 第14-17页 |
·材料中的铁氮相及渗氮后化合物层的微观结构 | 第17-24页 |
·材料中的铁氮相 | 第17-23页 |
·渗氮化合物层的显微结构 | 第23-24页 |
·渗氮与氮化氧化复合工艺处理产品的抗蚀性 | 第24-25页 |
·油管钢的CO_2腐蚀 | 第25-28页 |
·二氧化碳腐蚀机理及腐蚀破坏特征 | 第25-26页 |
·CO_2腐蚀速率的计算 | 第26页 |
·影响CO_2腐蚀的因素 | 第26-28页 |
·渗氮油套管在油田中的实际应用 | 第28页 |
·渗氮处理与力学性能研究 | 第28-30页 |
·本研究工作的目的意义和主要内容 | 第30-31页 |
·本论文的研究思路 | 第31-32页 |
第2章 QPQ工艺与大气条件下的抗蚀性 | 第32-66页 |
·前加工工序对QPQ处理的产品抗蚀性的影响 | 第33-39页 |
·预先热处理对QPQ处理的工件抗蚀性的影响 | 第33-36页 |
·QPQ处理前的清洗对大气条件下抗蚀性的影响 | 第36-37页 |
·预热对QPQ处理产品抗蚀性的影响 | 第37-39页 |
·盐浴氮化对QPQ处理的试样在大气下抗蚀性的影响 | 第39-46页 |
·氮化试样和QPQ处理试样的表面物相组成 | 第39-40页 |
·QPQ处理试样浸泡试验后的显微组织图 | 第40-43页 |
·盐浴氮化时间对QPQ处理试样抗蚀性的影响 | 第43-45页 |
·盐浴氮化温度对QPQ处理试样抗蚀性的影响 | 第45-46页 |
·疏松层中的孔洞对QPQ试样抗蚀性的影响 | 第46-50页 |
·孔洞形成机理 | 第46-49页 |
·孔洞对抗盐雾试验时间的影响 | 第49-50页 |
·氧化工艺对大气条件下QPQ试样抗蚀性的影响 | 第50-56页 |
·氧化温度对大气条件下QPQ试样抗蚀性的影响 | 第51-52页 |
·氧化时间对含氧条件下QPQ试样抗蚀性的影响 | 第52-54页 |
·二次氧化温度和时间对抗蚀性的影响 | 第54-56页 |
·抛光对大气条件下QPQ试样抗蚀性的影响 | 第56-60页 |
·盐浴氮化前后表面粗糙度的变化 | 第56-57页 |
·表面粗糙度对QPQ试样抗盐雾试验时间的影响 | 第57-60页 |
·氮化氧化后抛光对QPQ处理试样抗盐雾试验时间的影响 | 第60页 |
·密封剂对大气条件下QPQ试样抗蚀性的影响 | 第60-61页 |
·QPQ处理与盐雾试验 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-66页 |
第3章 QPQ处理N80钢抗二氧化碳腐蚀 | 第66-80页 |
·QPQ处理N80钢试样CO_2腐蚀机理 | 第66-71页 |
·温度对N80钢抗CO_2腐蚀的影响 | 第71-75页 |
·不同QPQ工艺对N80钢抗CO_2腐蚀的影响 | 第75-76页 |
·密封剂对N80钢抗CO_2腐蚀的影响 | 第76-77页 |
·不同Cl~-浓度对QPQ处理N80钢抗蚀性的影响 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第4章 QPQ技术与抗硫化氢腐蚀 | 第80-92页 |
·硫化氢腐蚀机理 | 第80-81页 |
·试验结果及分析 | 第81-89页 |
·本章小结 | 第89-92页 |
第5章 QPQ处理对油管钢力学性能的影响 | 第92-108页 |
·化合物层、扩散层和中间层对力学性能的影响机理 | 第92-94页 |
·QPQ处理试样时效对力学性能的影响 | 第94-96页 |
·QPQ处理试样和去掉氮化层试样力学性能的差异 | 第96-97页 |
·常规QPQ处理和高温QPQ处理试样的力学性能差异 | 第97-100页 |
·拉伸试验 | 第97-99页 |
·冲击试验 | 第99-100页 |
·拉伸试样断口分析 | 第100-104页 |
·QPQ处理后油管钢的力学性能 | 第104-107页 |
·QPQ处理对正火态N80钢和调质态N80钢冲击功的影响 | 第104-105页 |
·QPQ处理对正火态和调质态N80钢强度和塑性的影响 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第6章 结论 | 第108-111页 |
·全文结论 | 第108-109页 |
·本文特色与创新点 | 第109-110页 |
·工作展望 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第119页 |