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X80管线钢焊接性模拟及其裂纹预测

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-24页
   ·管线钢的发展历程第9-10页
   ·X80 管线钢第10-13页
     ·X80 管线钢的基本组织特征第10-11页
     ·X80 管线钢的生产工艺与合金化设计第11-13页
     ·X80 管线钢的强韧化机理第13页
   ·X80 管线钢的研究与应用现状第13-15页
     ·X80 管线钢在国外的研究与应用现状第13-14页
     ·X80 管线钢在国内的研究与应用现状第14-15页
   ·焊接性评定第15-21页
     ·物理模拟及其在焊接中的应用第16页
     ·数值模拟及其在焊接中的应用第16-21页
   ·本课题的研究内容和意义第21-24页
第二章 试验材料及方法第24-37页
   ·试验材料与设备第24-26页
     ·试验用板材第24-26页
     ·试验用焊材第26页
     ·焊接设备第26页
   ·试验方法第26-37页
     ·焊接热影响区连续冷却曲线(SHCCT图)的测定第26-27页
     ·热模拟试验第27-29页
     ·组织与性能的测定第29-30页
     ·焊接热循环测定第30-31页
     ·熔敷金属扩散氢的测定第31-33页
     ·插销试验第33-37页
第三章 Nb-Cr系X80 管线钢焊接热影响区的组织第37-49页
   ·引言第37页
   ·X80 钢的连续冷却转变图(SHCCT图)第37-42页
     ·Nb-Cr系X80 钢的组织类型和形态第37-41页
     ·两种不同合金化的X80 管线钢的SHCCT图的比较第41-42页
   ·不同焊接工艺下粗晶区的组织转变规律第42-48页
     ·原奥氏体晶粒尺寸第42-44页
     ·粗晶区的组织形态第44-45页
     ·M-A组元第45-47页
     ·实际焊接条件下的组织与SHCCT图组织转变的比较第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 Nb-Cr系X80 管线钢焊接热影响区的力学性能第49-59页
   ·引言第49页
   ·Nb-Cr系X80 管线钢焊接热影响区的硬度第49-51页
   ·X80 管线钢焊接热影响区的冲击韧度及其影响因素第51-56页
     ·焊接工艺参数对低温韧性的影响第51-53页
     ·显微组织对冲击韧度的影响第53-54页
     ·M-A组元对冲击韧性的影响第54页
     ·奥氏体晶粒尺寸对低温韧度的影响第54-55页
     ·讨论第55-56页
   ·Nb-Cr系X80 管线钢焊接热影响区的性能预测第56-58页
     ·Nb-Cr系X80 管线钢的粗晶热影响区的硬度预测第56-57页
     ·Nb-Cr系X80 管线钢焊接HAZ的韧性预测第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 Nb-Mo系X80 管线钢焊接应力场的数值计算第59-86页
   ·引言第59页
   ·热源模型的确定第59-60页
   ·物理模型第60-63页
     ·几何模型的确立第60-61页
     ·双椭球热源模型参数的确定第61-62页
     ·材料性能参数第62-63页
   ·焊接温度场的数值模拟结果及分析第63-64页
   ·应力场的数值模拟第64-84页
     ·各层焊后不同方向的残余应力分布第65-77页
     ·各层焊后等效残余应力分布第77-82页
     ·焊接工艺参数对残余应力峰值的影响第82-84页
   ·本章小结第84-86页
第六章 X80 管线钢焊接冷裂纹的预测第86-104页
   ·引言第86页
   ·X80 管线钢熔敷金属中氢的行为第86-87页
   ·X80 管线钢焊接热影响区最高硬度第87-89页
   ·X80 管线钢焊接冷裂纹的插销试验结果与分析第89-102页
     ·插销试验结果第89-91页
     ·Nb-Mo系X80 管线钢插销试验下临界应力工程判据的建立第91-98页
     ·Nb-Mo系X80 管线钢插销试验下临界应力理论判据的建立第98-102页
   ·本章小结第102-104页
第七章 结论第104-105页
参考文献第105-112页
发表论文和参加科研情况说明第112-113页
致谢第113页

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