EH36高强度船板TMCP工艺优化
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·船体结构用钢 | 第11-14页 |
·船板钢的特点、分类 | 第11-12页 |
·国内船板钢的成分及力学性能要求 | 第12-14页 |
·挪威(NV)船级社船规 | 第14-16页 |
·控制轧制和控制冷却工艺 | 第16-21页 |
·控制轧制类型及特点 | 第17-18页 |
·微合金元素在控制轧制和控制冷却中的作用 | 第18-20页 |
·高温控轧、快速冷却工艺 | 第20-21页 |
·微合金化钢的强化机制 | 第21-25页 |
·固溶强化 | 第22页 |
·晶界强化 | 第22-23页 |
·沉淀强化 | 第23-24页 |
·相变强化 | 第24-25页 |
·课题背景、研究目的和研究意义 | 第25页 |
·本文的研究内容 | 第25-27页 |
第2章 高温控轧工艺模拟 | 第27-45页 |
·引言 | 第27页 |
·高温热变形静态软化行为研究 | 第27-39页 |
·高温淬火实验 | 第27-29页 |
·双道次淬火实验 | 第29-30页 |
·应变应力曲线 | 第30-31页 |
·软化率曲线分析 | 第31-33页 |
·再结晶组织转变 | 第33-36页 |
·静态再结晶模型 | 第36-39页 |
·冷却对组织的影响研究 | 第39-42页 |
·试验方法与过程 | 第39页 |
·结果分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-45页 |
第3章 EH36船板钢高温控轧实验研究 | 第45-59页 |
·引言 | 第45页 |
·实验原料、坯料尺寸及其化学成分 | 第45-46页 |
·轧制实验设备 | 第46页 |
·轧制实验方案 | 第46-48页 |
·压下规程 | 第46-47页 |
·轧制工艺参数 | 第47页 |
·轧制实验控制结果 | 第47-48页 |
·钢板性能检测 | 第48-56页 |
·力学性能实验及检测结果分析 | 第48-50页 |
·冲击韧性结果与分析 | 第50-53页 |
·显微组织观察 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-59页 |
第4章 EH36船板钢TMCP工艺优化 | 第59-73页 |
·引言 | 第59页 |
·热轧试验方案 | 第59-62页 |
·压下规程 | 第59-60页 |
·轧制工艺参数 | 第60-61页 |
·轧制实验控制结果 | 第61-62页 |
·组织性能检测 | 第62-69页 |
·力学性能试验及检测结果 | 第62-63页 |
·冲击韧性结果分析 | 第63-65页 |
·显微组织观察 | 第65-69页 |
·控制控冷工艺参数钢材性能的影响 | 第69-72页 |
·冷却速度对冲击韧性的影响 | 第69-70页 |
·终轧温度对冲击性能影响 | 第70-72页 |
·终冷温度对冲击性能影响 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第5章 EH36船板工业生产工艺研究 | 第73-79页 |
·试验钢的成分 | 第73页 |
·轧制工艺参数 | 第73-74页 |
·试验钢性能 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-79页 |
第6章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |