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高强度桥梁用宽厚板的研制

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
1 绪论第13-31页
   ·引言第13页
   ·国内外桥梁用钢的研究概况第13-19页
     ·国内桥梁钢的发展历程及现状第13-15页
     ·国外桥梁钢的发展现状第15-17页
     ·耐候桥梁钢的发展第17-19页
   ·合金元素在微合金钢中的作用第19-21页
     ·铌在控轧控冷中的作用第19-20页
     ·钒在控轧控冷中的作用第20页
     ·钛在控轧控冷中的作用第20-21页
     ·耐候钢中Cu、Cr、Ni的作用第21页
   ·微合金钢的控轧控冷工艺第21-24页
     ·控制轧制工艺第22页
     ·控制冷却工艺第22-24页
     ·宽厚板控轧控冷工艺的特点第24页
   ·奥氏体变形对贝氏体相变的影响第24-28页
     ·钢中贝氏体相变第24-27页
     ·奥氏体变形对贝氏体相变的影响第27-28页
   ·本文的工作背景及研究内容第28-31页
     ·本文的工作背景第28-29页
     ·本文的研究内容第29-31页
2 460MPa级桥梁钢的实验室研制第31-49页
   ·化学成分设计指导思想第31页
   ·实验方案第31-33页
     ·实验材料第31-32页
     ·实验方法第32-33页
   ·实验结果第33-41页
     ·Q460q钢的力学性能及金相组织第33-38页
     ·Q460qNH钢的力学性能及金相组织第38-41页
   ·讨论第41-48页
     ·终冷温度对实验钢性能的影响第41页
     ·精轧温度对实验钢性能的影响第41-43页
     ·碳含量对实验钢性能的影响第43-46页
     ·精轧温度对M/A组织的影响第46-48页
   ·本章小节第48-49页
3 奥氏体高温变形行为的研究第49-64页
   ·实验方法第49-51页
     ·实验材料与装置第49-50页
     ·实验方案第50-51页
   ·实验结果第51-55页
     ·单道次压缩实验结果第51-54页
     ·双道次压缩实验结果第54-55页
   ·讨论第55-62页
     ·高温变形过程的动态行为及其影响因素第55-59页
     ·变形抗力模型第59-60页
     ·静态再结晶模型第60-62页
   ·本章小结第62-64页
4 奥氏体变形对桥梁钢连续冷却相变的影响第64-82页
   ·实验方法第64-66页
     ·实验材料与设备第64-65页
     ·实验方案第65-66页
   ·连续冷却相变动力学曲线(CCT曲线)第66-74页
     ·连续冷却相变动力学曲线分析第66-68页
     ·显微组织第68-74页
   ·讨论第74-81页
     ·变形对奥氏体→铁素体转变的影响第74-76页
     ·变形对奥氏体→贝氏体转变的影响第76-81页
   ·本章小节第81-82页
5 桥梁钢的工业试制第82-96页
   ·第一次工业试制第82-85页
     ·化学成分和轧制工艺第82-83页
     ·第一次工业试制钢的性能和组织第83-85页
   ·第二次工业试制第85-88页
     ·化学成分和轧制工艺第85页
     ·第二次工业试制钢的性能和组织第85-88页
   ·讨论第88-89页
   ·第三次工业试制第89-92页
     ·化学成分和轧制工艺第89页
     ·第三次工业试制钢的性能和组织第89-92页
   ·裂纹的压合第92-95页
   ·本章小结第95-96页
6 桥梁钢使用性能的研究第96-128页
   ·桥梁钢的疲劳性能第96-104页
     ·实验材料与方法第96-98页
     ·实验结果与分析第98-101页
     ·桥梁钢的断裂过程第101-104页
   ·桥梁钢的焊接性能第104-108页
     ·实验材料与实验方法第104-105页
     ·实验结果第105-108页
   ·桥梁钢耐候性能的研究第108-126页
     ·实验材料第109页
     ·实验方法第109-112页
     ·实验结果与分析第112-123页
     ·耐蚀机理的分析讨论第123-126页
   ·本章小节第126-128页
7 结论第128-130页
参考文献第130-142页
攻读博士学位期间的研究工作及成果第142-144页
致谢第144-145页
作者简介第145页

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