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2.25Cr1Mo0.25V钢再热裂纹敏感性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 再热裂纹产生机理第12-13页
    1.3 常用的再热裂纹敏感性评价方法第13-16页
    1.4 针对2.25Cr1Mo0.25V钢再热裂纹敏感性的评价方法第16-20页
        1.4.1 成分因子K系数法第16-17页
        1.4.2 高温慢拉伸试验第17页
        1.4.3 GE OIL&GAS试验法第17页
        1.4.4 缺口C形环再热裂纹试验(Notched C-Ring Reheat Cracking Test)第17-18页
        1.4.5 圆筒状试件进行SR裂纹(再热裂纹)评价第18-19页
        1.4.6 分析讨论第19-20页
    1.5 研究内容和研究意义第20-21页
        1.5.1 研究内容第20页
        1.5.2 研究意义第20-21页
第2章 试验材料与试验方法第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验材料第21-22页
        2.2.1 母材第21-22页
        2.2.2 焊材第22页
    2.3 焊接及热处理设备第22-24页
    2.4 高温慢拉伸试验第24-25页
    2.5 缺口C形环再热裂纹试验第25-27页
        2.5.1 缺口C形环焊缝再热裂纹试验第25-26页
        2.5.2 缺口C形环CGHAZ再热裂纹敏感性评价试验第26-27页
    2.6 Gleeble热模拟试验第27-29页
        2.6.1 用Gleeble机模拟出实际的CGHAZ第27-29页
        2.6.2 模拟CGHAZ的高温恒速拉伸试验第29页
    2.7 微观组织分析与硬度测量第29-30页
    2.8 本章小结第30-31页
第3章 2.25Cr1Mo0.25V钢焊缝再热裂纹敏感性评价第31-37页
    3.1 引言第31页
    3.2 高温慢拉伸试验第31-32页
    3.3 缺口C形环再热裂纹敏感性评价试验第32-35页
        3.3.1 C形环缺口应力模拟分析第33-35页
        3.3.2 试样制备第35页
        3.3.3 试验过程与结果第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第4章 2.25Cr1Mo0.25V热影响区粗晶区再热裂纹敏感性研究第37-48页
    4.1 引言第37页
    4.2 缺口C形环试样的加工第37-40页
    4.3 热处理工艺的确定第40-41页
        4.3.1 热处理温度的确定第40-41页
        4.3.2 升温速率的确定第41页
        4.3.3 保温时间的确定第41页
    4.4 CGHAZ缺口C形环试验第41-45页
        4.4.1 试样制备第41-42页
        4.4.2 试验过程与结果第42-43页
        4.4.3 试验结果分析第43-44页
        4.4.4 C形环试样缺口根部裂纹分析第44-45页
    4.5 评价准则的确定第45-47页
    4.6 本章小结第47-48页
第5章 Gleeble高温恒速慢拉伸试验第48-56页
    5.1 引言第48页
    5.2 三种热输入的CGHAZ相似材料的模拟第48-49页
    5.3 Gleeble热模拟工艺的筛选第49-53页
    5.4 Gleeble高温恒速慢拉伸试验第53-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 主要结论第56页
    6.2 存在的问题与展望第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附录1第63-64页

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