摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 铁素体不锈钢的概述 | 第12-15页 |
1.2.1 铁素体不锈钢的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 铁素体不锈钢的合金元素特点 | 第13-14页 |
1.2.3 12% Cr 铁素体不锈钢国内外发展现状 | 第14-15页 |
1.3 铁素体不锈钢焊接性分析 | 第15-17页 |
1.4 12% Cr 铁素体不锈钢焊接性国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.5 本课题研究内容、技术路线 | 第20-23页 |
1.5.1 课题研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 研究技术路线 | 第21-23页 |
第二章 试验材料、设备及方法 | 第23-31页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 试验材料 | 第23-24页 |
2.3 试验设备及方法 | 第24-29页 |
2.3.1 焊接设备 | 第24-25页 |
2.3.2 组织分析设备 | 第25-26页 |
2.3.3 显微硬度测试方法 | 第26页 |
2.3.4 冲击性能测试方法 | 第26-27页 |
2.3.5 疲劳性能测试方法 | 第27-28页 |
2.3.6 电化学腐蚀性能测试方法 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 T4003 钢焊接热影响区组织演变分析 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 试验方法 | 第31-34页 |
3.3 板材表面焊接温度场的分布 | 第34-36页 |
3.4 T4003 钢焊接热影响区组织演变过程分析 | 第36-41页 |
3.4.1 焊接 HAZ 的组织分布 | 第36-39页 |
3.4.2 HAZ1 晶粒长大计算 | 第39页 |
3.4.3 析出相对晶粒长大机制影响 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 热输入对 T4003 钢焊接热影响区显微组织的影响 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 MIG 焊焊接热影响区的显微组织分析 | 第43-44页 |
4.3 CMT 焊焊接热影响区的显微组织分析 | 第44-46页 |
4.4 电子束焊接热影响区的显微组织分析 | 第46-48页 |
4.5 等离子弧焊接热影响区的显微组织分析 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-53页 |
第五章 T4003 钢焊接热影响区的力学性能分析 | 第53-69页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 焊接接头的显微硬度测试结果与分析 | 第53-57页 |
5.3 焊接接头缺口冲击试验测试结果与分析 | 第57-64页 |
5.3.1 冲击试验结果 | 第57-59页 |
5.3.2 冲击试样断口扫描 | 第59-61页 |
5.3.3 冲击试验结果分析 | 第61-64页 |
5.4 焊接接头疲劳性能试验结果与分析 | 第64-67页 |
5.4.1 T4003 钢母材疲劳试验分析 | 第64-65页 |
5.4.2 T4003 等离子焊接接头疲劳试验分析 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 T4003 钢焊接热影响区电化学腐蚀性能分析 | 第69-75页 |
6.1 引言 | 第69页 |
6.2 极化曲线测试试验结果与分析 | 第69-71页 |
6.3 电化学腐蚀试样金相分析 | 第71-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-75页 |
第七章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录和参与的科研项目 | 第85页 |