冷却方式对Q345GJ高建钢组织性能的影响
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·钢结构建筑的发展 | 第10-11页 |
·高层建筑用钢的屈强比 | 第11-14页 |
·热处理工艺 | 第14-15页 |
·钢的控制轧制与控制冷却 | 第15-19页 |
·控轧控冷的意义和发展 | 第16-17页 |
·控制轧制 | 第17-18页 |
·控制冷却 | 第18-19页 |
·钢中微合金元素的作用 | 第19-21页 |
·本文研究背景及内容 | 第21-24页 |
·工作背景 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-24页 |
第2章 奥氏体热变形行为 | 第24-36页 |
·试验方法 | 第24-26页 |
·试验材料及装备 | 第24-25页 |
·试验方案 | 第25-26页 |
·变形抗力分析 | 第26-30页 |
·变形温度对变形抗力的影响 | 第26-27页 |
·变形速率对变形抗力的影响 | 第27-28页 |
·变形程度对变形抗力的影响 | 第28-30页 |
·高温变形数学模型的建立 | 第30-34页 |
·真应力-真应变模型分析 | 第30-31页 |
·动态再结晶模型 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 奥氏体连续冷却相变的研究 | 第36-50页 |
·试验方案 | 第36-38页 |
·试验材料 | 第36页 |
·试验原理 | 第36-37页 |
·试验工艺 | 第37-38页 |
·试验结果 | 第38-45页 |
·试验钢静态CCT-1200曲线及显微组织 | 第38-40页 |
·试验钢动态CCT-1200曲线及显微组织 | 第40-43页 |
·试验钢动态CCT-1000曲线及显微组织 | 第43-45页 |
·讨论 | 第45-48页 |
·加速冷却对未变形奥氏体组织转变的影响 | 第45-46页 |
·加速冷却和变形对奥氏体组织转变的影响 | 第46-48页 |
·加热温度对奥氏体组织转变的影响 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 控轧控冷工艺的研究 | 第50-72页 |
·冷却方式模拟试验 | 第50-53页 |
·试验方案 | 第50页 |
·试验结果和分析 | 第50-53页 |
·实验室热轧试验 | 第53-67页 |
·试验方案 | 第53-54页 |
·试验结果和分析 | 第54-67页 |
·讨论 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第5章 高建钢屈强比的研究 | 第72-88页 |
·低屈强比形成分析 | 第72-74页 |
·工艺参数对屈强比的影响 | 第74-78页 |
·精轧温度区间对屈强比的影响 | 第74-75页 |
·冷却速度对屈强比的影响 | 第75页 |
·终冷温度对屈强比的影响 | 第75-76页 |
·铁素体晶粒尺寸对屈强比的影响 | 第76-77页 |
·硬相的含量对屈强比的影响 | 第77-78页 |
·热处理工艺对屈强比的影响 | 第78-81页 |
·终轧后待温对微观组织的影响 | 第81-86页 |
·铁素体晶粒尺寸的变化 | 第81-82页 |
·铁素体晶界取向差分析 | 第82-83页 |
·珠光体形貌SEM分析 | 第83-85页 |
·位错和析出的TEM分析 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第6章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94页 |