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Cu和Ni元素对高强度螺栓钢耐候性和延迟断裂的影响

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第11-25页
    1.1 选题研究背景和意义第11页
    1.2 高强度螺栓钢概况第11-14页
        1.2.1 高强度螺栓钢的发展现状第11-12页
        1.2.2 高强度螺栓钢的发展动向第12-14页
    1.3 耐候性的概念和腐蚀机理第14-17页
        1.3.1 耐候性的概念第14-15页
        1.3.2 腐蚀机理第15-17页
    1.4 耐候性的主要影响因素第17-21页
        1.4.1 化学成分的影响第17-19页
        1.4.2 组织特征的影响第19-21页
    1.5 高强度耐候性钢的研发情况第21-23页
        1.5.1 耐候钢板的研发情况第21-22页
        1.5.2 耐候螺栓钢的研发情况第22-23页
    1.6 本文的研究思路及内容第23-25页
2 实验材料与研究方法第25-35页
    2.1 实验材料第25-26页
    2.2 常规力学性能测试第26-27页
        2.2.1 拉伸性能实验第26页
        2.2.2 硬度测试第26-27页
        2.2.3 冲击性能测试第27页
    2.3 电化学充氢实验第27-28页
    2.4 晶粒度分析实验第28页
    2.5 耐延迟断裂性能实验第28-30页
        2.5.1 慢应变速率拉伸实验第29-30页
        2.5.2 恒载荷缺口拉伸实验第30页
    2.6 耐大气腐蚀性能实验实验第30-33页
        2.6.1 周期浸润加速腐蚀实验第30-33页
        2.6.2 腐蚀产物的观察与分析第33页
        2.6.3 电化学测试第33页
    2.7 微观组织分析实验第33-35页
3 Cu对桥梁用高强度螺栓钢耐候性与耐延迟断裂的影响第35-61页
    3.1 前言第35页
    3.2 微观组织特征第35-37页
    3.3 回火温度力学性能的影响第37-39页
    3.4 Cu对实验钢耐候性能的影响第39-49页
        3.4.1 周期浸润实验腐蚀失重分析第39-41页
        3.4.2 锈层形貌分析第41-46页
        3.4.3 锈层截面分析第46-47页
        3.4.4 锈层物相分析第47-49页
    3.5 极化曲线第49-50页
    3.6 Cu对实验钢耐延迟断裂性能的影响第50-58页
        3.6.1 恒载荷缺口拉伸实验第50-51页
        3.6.2 慢应变速率拉伸实验第51-53页
        3.6.3 断口分析第53-57页
        3.6.4 Walpole溶液浸泡实验第57-58页
    3.7 讨论第58-59页
    3.8 本章小结第59-61页
4 Ni对桥梁用高强度螺栓钢耐候性及耐延迟断裂的影响第61-81页
    4.1 前言第61-62页
    4.2 微观组织特征第62-63页
    4.3 回火温度对力学性能的影响第63-64页
    4.4 Ni对实验钢耐候性能的影响第64-71页
        4.4.1 周期浸润实验腐蚀失重分析第64-65页
        4.4.2 锈层形貌分析第65-71页
    4.5 极化曲线第71-72页
    4.6 Ni对实验钢耐延迟断裂性能的影响第72-79页
        4.6.1 恒载荷缺口拉伸实验第72-73页
        4.6.2 慢应变速率拉伸实验第73-75页
        4.6.3 断口分析第75-79页
    4.7 本章小结第79-81页
5 结论第81-83页
参考文献第83-87页
索引第87-89页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-93页
学位论文数据集第93页

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