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海洋平台用E690钢高效调质热处理技术的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-21页
    1.1 钢加热过程中的奥氏体转变第10-13页
        1.1.1 奥氏体转变的四个阶段第10页
        1.1.2 奥氏体等温转变动力学第10-13页
    1.2 相变动力学的研究手段第13-16页
        1.2.1 线膨胀法第13-15页
        1.2.2 差示扫描量热法第15-16页
    1.3 金属内耗第16-18页
        1.3.1 滞弹性与内耗第16-17页
        1.3.2 内耗的测试方法第17-18页
        1.3.3 内耗在金属材料中的应用第18页
    1.4 国内外热处理技术现状第18-19页
    1.5 中厚板热处理主要工艺及存在问题第19-20页
    1.6 E690钢研究现状第20页
    1.7 研究内容第20-21页
第二章 实验材料及方法第21-24页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 研究方案第21-22页
        2.2.1 E690连续加热奥氏体化行为研究第21-22页
        2.2.2 奥氏体化过程对碳化物溶解量影响的研究第22页
        2.2.3 回火温度对组织性能的影响第22页
    2.3 实验方法第22-24页
        2.3.1 热处理实验第22-23页
        2.3.2 热模拟膨胀实验第23页
        2.3.3 DSC实验第23页
        2.3.4 内耗实验第23页
        2.3.5 显微组织分析第23页
        2.3.6 硬度分析第23-24页
第三章 加热速度对奥氏体化过程的影响第24-36页
    3.1 连续加热奥氏体化过程的分析第24-27页
    3.2 连续加热奥氏体化转变图(CHT图)第27-31页
    3.3 奥氏体体积分数的确定第31-33页
    3.4 加热速度对奥氏体化速率的影响第33-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 连续加热奥氏体化转变动力学第36-50页
    4.1 连续加热奥氏体化动力学第36-41页
        4.1.1 相变激活能的计算第36-37页
        4.1.2 动力学因子n的计算第37-39页
        4.1.3 系数k_0的计算第39-40页
        4.1.4 两相区等温动力学模型第40-41页
    4.2 加热温度与时间对渗碳体溶解量的影响第41-46页
    4.3 加热温度与保温时间对显微组织的影响第46-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 E690钢高效回火工艺的制定第50-67页
    5.1 回火过程碳化物的析出第50-55页
        5.1.1 回火温度对碳化物析出量影响第50-53页
        5.1.2 回火时间对碳化物析出量的影响第53-55页
    5.2 回火温度对显微组织的影响第55-57页
    5.3 回火方程的建立第57-62页
        5.3.1 理论基础第57-59页
        5.3.2 P参数法第59-62页
    5.4 回火后力学性能分析第62-66页
        5.4.1 显微组织分析第63-65页
        5.4.2 力学性能分析第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
结论第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-75页

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