摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 高强低碳贝氏体钢的国内外发展概况 | 第12-14页 |
1.2 煤矿机械用高强钢的技术特征 | 第14-15页 |
1.3 钢中贝氏体 | 第15-17页 |
1.3.1 贝氏体形态 | 第15-16页 |
1.3.2 贝氏体相变 | 第16页 |
1.3.3 不同类型的贝氏体组织对低碳钢力学性能影响 | 第16-17页 |
1.4 低碳贝氏体钢的强化机理 | 第17-19页 |
1.5 煤矿机械用高强钢的性能特点和成分设计 | 第19-24页 |
1.5.1 性能特点 | 第19-21页 |
1.5.2 成分设计 | 第21-24页 |
1.6 课题研究内容 | 第24-26页 |
第2章 C89实验钢的高温变形行为研究 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料与方案 | 第26-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2.2 单道次压缩实验方案 | 第26-27页 |
2.2.3 双道次压缩实验方案 | 第27-28页 |
2.3 单道次实验结果 | 第28-34页 |
2.3.1 应力应变曲线分析 | 第28-29页 |
2.3.2 变形参数对变形抗力的影响 | 第29-32页 |
2.3.3 变形抗力模型的建立 | 第32-34页 |
2.4 双道次实验结果 | 第34-39页 |
2.4.1 软化率简介 | 第34-35页 |
2.4.2 软化率计算结果 | 第35-36页 |
2.4.3 静态再结晶的影响因素分析 | 第36页 |
2.4.4 静态再结晶的动力学模型 | 第36-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 C89实验钢的连续冷却相变研究 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验方案 | 第41-43页 |
3.2.1 静态CCT曲线实验 | 第41-43页 |
3.2.2 动态CCT曲线实验 | 第43页 |
3.3 实验结果分析 | 第43-50页 |
3.3.1 临界点温度测定 | 第43-44页 |
3.3.2 C89静态CCT曲线 | 第44-47页 |
3.3.3 C89动态CCT曲线 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 热轧工艺与组织性能研究 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验材料与设备 | 第52-53页 |
4.3 组织、性能实验方法 | 第53-54页 |
4.3.1 实验钢组织观察 | 第53页 |
4.3.2 实验钢力学性能实验方法 | 第53-54页 |
4.4 实验室轧制 | 第54-56页 |
4.4.1 轧制工艺确定 | 第54-55页 |
4.4.2 实际轧制参数 | 第55-56页 |
4.5 组织形貌分析 | 第56-63页 |
4.5.1 C56、C78金相、扫描组织分析 | 第56-58页 |
4.5.2 C89金相、扫描组织分析 | 第58-60页 |
4.5.3 TEM组织分析 | 第60-63页 |
4.6 力学性能分析 | 第63-68页 |
4.6.1 常温、高温拉伸实验结果分析 | 第63-65页 |
4.6.2 冲击实验结果分析 | 第65-68页 |
4.6.3 冷弯实验结果分析 | 第68页 |
4.7 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 C89实验钢的焊接性能实验研究 | 第70-88页 |
5.1 低碳贝氏体钢焊接性研究现状 | 第70-73页 |
5.1.1 焊缝金属力学性能 | 第70-71页 |
5.1.2 焊接接头性能 | 第71页 |
5.1.3 焊接裂纹 | 第71-72页 |
5.1.4 焊缝强韧性匹配 | 第72-73页 |
5.1.5 焊接工艺 | 第73页 |
5.2 C89冷裂纹敏感性 | 第73-75页 |
5.3 焊接实验 | 第75-77页 |
5.3.1 母材 | 第75页 |
5.3.2 焊丝 | 第75-76页 |
5.3.3 焊接方法及工艺 | 第76-77页 |
5.4 焊接接头组织性能分析方法 | 第77-78页 |
5.4.1 焊接接头组织性能取样方法 | 第77页 |
5.4.2 焊接接头组织性能实验方法 | 第77-78页 |
5.5 焊接接头组织性能分析 | 第78-86页 |
5.5.1 金相组织分析 | 第78-81页 |
5.5.2 力学性能分析 | 第81-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第96页 |