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Al元素提高大线能量焊接下低合金高强钢CGHAZ低温冲击韧性的显微组织机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第10-21页
    1.1 大线能量焊接技术简介第10页
    1.2 大线能量焊接用钢的研发进展及开发中待解决的问题第10-14页
    1.3 改善大线能量焊接性能的途径第14-18页
        1.3.1 先进的冶炼生产工艺第14-15页
        1.3.2 合理的成分设计第15-18页
    1.4 Al 元素对大线能量焊接用钢 HAZ 组织和韧性的影响第18-19页
    1.5 本文的研究意义、目的和研究内容第19-21页
第二章 实验材料和方法第21-24页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验方法第21-24页
        2.2.1 焊接热模拟实验第21-22页
        2.2.2 组织观察与分析第22-23页
        2.2.3 M-A 组元统计分析第23页
        2.2.4 焊接热模拟样品低温冲击测试第23-24页
第三章 Al 元素影响 HAZ 粗晶区 M-A 组元及其演变的机制第24-40页
    3.1 观察与分析不同 Al 含量下的 M-A 组元第24-32页
        3.1.1 光学显微镜下观察与分析不同 Al 含量下的 M-A 组元第24-26页
        3.1.2 扫描电镜下观察与分析不同 Al 含量下的 M-A 组元第26-28页
        3.1.3 透射电镜下观察与分析不同 Al 含量下的 M-A 组元第28-32页
    3.2 Al 元素对 M-A 组元内部组织的影响机制第32-33页
    3.3 不同 Al 含量下 M-A 体积分数、形貌、尺寸的统计第33-36页
    3.4 Al 元素对 M-A 组元含量、形貌、尺寸的影响机制第36-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 HAZ 粗晶区 M-A 组元在不同焊接线能量下的演变机制第40-52页
    4.1 观察与分析不同焊接线能量下的 M-A 组元第40-44页
        4.1.1 光学显微镜下观察与分析不同焊接线能量下的 M-A 组元第40-41页
        4.1.2 扫描电镜下观察与分析不同焊接线能量下的 M-A 组元第41-42页
        4.1.3 透射电镜下观察与分析不同焊接线能量下的 M-A 组元第42-44页
    4.2 焊接线能量对 M-A 组元内部组织的影响机制第44页
    4.3 不同焊接线能量下 M-A 组元体积分数、形貌、尺寸的统计第44-47页
    4.4 焊接线能量对 M-A 组元含量、形貌、尺寸的影响机制第47-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第五章 大线能量焊接条件及 Al 元素对 CGHAZ 低温冲击韧性的影响第52-61页
    5.1 不同 Al 含量下 CGHAZ 韧性的变化第52-53页
    5.2 不同 Al 含量下夹杂物对 CGHAZ 韧性的影响第53-56页
        5.2.1 不同 Al 含量下对夹杂物的观察第53-55页
        5.2.2 夹杂物对 CGHAZ 韧性的影响第55-56页
    5.3 不同 Al 含量下 M-A 组元的变化对 CGHAZ 韧性的影响第56-58页
        5.3.1 不同 Al 含量下 M-A 组元内部组织变化对韧性的影响第56页
        5.3.2 不同 Al 含量下 M-A 组元结构和含量对韧性的影响第56-58页
    5.4 不同焊接线能量下 CGHAZ 韧性的变化第58-59页
    5.5 不同焊接线能量下 M-A 组元的变化对 CGHAZ 韧性的影响第59-60页
    5.6 本章小结第60-61页
第六章 总结和创新点第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 主要创新点第62-63页
参考文献第63-69页
附录1 攻读硕士期间研究成果第69页

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