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 |