高强度特厚钢板生产工艺研究与应用
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13-14页 |
·高强度低合金特厚板概述 | 第14-21页 |
·高强度低合金特厚板的实际应用 | 第14-15页 |
·高强度低合金特厚板的制造技术 | 第15-21页 |
·国内外HSLA特厚板的研究现状及存在的问题 | 第21-24页 |
·国内外高强度低合金特厚板的研究现状 | 第21-23页 |
·国内高强度低合金特厚板生产中存在的主要问题 | 第23-24页 |
·研究的理论基础 | 第24-27页 |
·高温低速大压下工艺理论 | 第24-25页 |
·特厚板轧制变形的渗透特征 | 第25-26页 |
·物理模拟方法 | 第26-27页 |
·本研究的目的、意义及内容 | 第27-29页 |
·研究目的及意义 | 第27页 |
·研究内容 | 第27-29页 |
第2章 优质特厚钢板的成分设计与高温变形行为研究 | 第29-44页 |
·优质特厚板钢的成分设计 | 第29-30页 |
·Q345MPa级厚板的成分设计 | 第29-30页 |
·Q420MPa级厚板的成分设计 | 第30页 |
·奥氏体高温变形行为的研究 | 第30-43页 |
·实验方法 | 第30-32页 |
·实验结果 | 第32-36页 |
·讨论 | 第36-43页 |
·本章小节 | 第43-44页 |
第3章 特厚钢板连续冷却过程相变研究 | 第44-56页 |
·实验材料与方法 | 第44-46页 |
·实验材料与设备 | 第44-45页 |
·实验方案 | 第45-46页 |
·实验结果与分析 | 第46-51页 |
·实验钢CCT曲线 | 第46-47页 |
·实验钢显微组织 | 第47-51页 |
·讨论 | 第51-55页 |
·变形和冷却速度对奥氏体→铁素体相变的影响 | 第51-53页 |
·变形和冷却速度对奥氏体→贝氏体相变的影响 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 特厚钢板生产工艺实验研究 | 第56-81页 |
·实验设备与实验条件 | 第57页 |
·Q345MPa级厚板的热轧实验 | 第57-66页 |
·实验材料与方法 | 第57-59页 |
·性能检验 | 第59页 |
·实验结果 | 第59-63页 |
·讨论 | 第63-66页 |
·Q420MPa级厚板的热轧实验 | 第66-74页 |
·实验材料与方法 | 第66-67页 |
·实验结果 | 第67-72页 |
·讨论 | 第72-74页 |
·Q420MPa级厚板的热处理实验 | 第74-79页 |
·实验方案 | 第74页 |
·实验结果 | 第74-78页 |
·讨论 | 第78-79页 |
·本章小节 | 第79-81页 |
第5章 现场工业试验与应用 | 第81-105页 |
·工业试验条件 | 第81-82页 |
·345MPa级厚板现场工业试验 | 第82-95页 |
·第一次工业试制 | 第82-87页 |
·第二次工业试制 | 第87-91页 |
·特厚板生产过程中出现的问题及对策 | 第91-95页 |
·420MPa级厚板现场工业试验 | 第95-101页 |
·试验材料及试验方案 | 第95-97页 |
·试验结果及分析 | 第97-101页 |
·Q345MPa级厚板现场生产情况 | 第101-103页 |
·冶炼工艺 | 第101页 |
·TMCP工艺 | 第101-102页 |
·批量生产性能数理统计分析 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第6章 特厚钢板减量化轧制工艺研究 | 第105-132页 |
·UPR轧制工艺介绍 | 第105-107页 |
·提出UPR轧制工艺的背景 | 第105-106页 |
·UPR轧制工艺的基本思路 | 第106页 |
·UPR轧制工艺的控制要点 | 第106-107页 |
·UPR轧制工艺的制定 | 第107-108页 |
·UPR轧制工艺力学特点分析 | 第108-120页 |
·特厚板轧制金属变形特点 | 第108-110页 |
·特厚板轧制力能参数分析与设备校核 | 第110-120页 |
·UPR工艺轧制特厚板的组织性能分析 | 第120-131页 |
·第一次试验 | 第120-125页 |
·改进试验 | 第125-129页 |
·讨论 | 第129-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
第7章 结论 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-142页 |
攻读博士学位期间的研究工作及成果 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-146页 |
作者简介 | 第146页 |