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T92与Super304H异种钢焊接接头性能研究及工艺优化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 电站锅炉用钢发展状况第11-14页
        1.2.1 奥氏体耐热钢第11-12页
        1.2.2 铁素体耐热钢第12-14页
    1.3 T92应用及研究状况第14-16页
        1.3.1 T92焊接性分析第15-16页
    1.4 Super304H应用及研究状况第16-18页
        1.4.1 Super304H焊接性能分析第17-18页
    1.5 T92与Super304H异种钢焊接研究第18页
    1.6 焊接数值模拟的发展状况第18-19页
    1.7 本文的研究内容及目的第19-20页
第二章 T92与Super304H焊接工艺研究及接头表征第20-29页
    2.1 焊接试验第20-24页
        2.1.1 焊接材料第20-21页
        2.1.2 焊接工艺第21-24页
    2.2 金相组织实验第24-25页
        2.2.1 焊接材料第24-25页
        2.2.2 设备技术指标第25页
        2.2.3 试样浸蚀剂第25页
    2.3 焊接接头力学性能测试第25-28页
        2.3.1 常温拉伸试验第25-26页
        2.3.2 冲击试验第26-27页
        2.3.3 硬度试验第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 不同焊接工艺下T92与Super304H接头性能及组织分析第29-62页
    3.1 焊接工艺主要研究目的第29页
    3.2 T92侧坡口角度影响第29-38页
        3.2.1 显微组织分布第30-34页
        3.2.2 常温拉伸结果第34-35页
        3.2.3 冲击韧性第35-36页
        3.2.4 硬度分布第36-37页
        3.2.5 小结第37-38页
    3.3 焊丝种类影响第38-43页
        3.3.1 显微组织分布第38-40页
        3.3.2 常温拉伸结果第40-41页
        3.3.3 冲击韧性第41-42页
        3.3.4 硬度分布第42页
        3.3.5 小结第42-43页
    3.4 层间温度的影响第43-48页
        3.4.1 显微组织分布第43-45页
        3.4.2 常温拉伸结果第45-46页
        3.4.3 冲击韧性第46-47页
        3.4.4 硬度分布第47-48页
        3.4.5 小结第48页
    3.5 焊接层数的影响第48-53页
        3.5.1 显微组织分布第48-50页
        3.5.2 常温拉伸试验第50-51页
        3.5.3 冲击韧性第51-52页
        3.5.4 硬度分布第52-53页
        3.5.5 小结第53页
    3.6 热处理温度的影响第53-61页
        3.6.1 显微组织分布第54-58页
        3.6.2 常温拉伸结果第58-59页
        3.6.3 冲击韧性第59-60页
        3.6.4 硬度分布第60-61页
        3.6.5 小结第61页
    3.7 本章小结第61-62页
第四章 T92与Super304H焊接数值模拟第62-73页
    4.1 焊接有限元分析基本理论第62-63页
    4.2 有限元模型建立第63-65页
        4.2.1 单元类型选取第63-64页
        4.2.2 几何建模及网格划分第64页
        4.2.3 材料参数的定义第64-65页
    4.3 焊接热源模型选取第65-66页
    4.4 焊接数值模拟计算第66-73页
        4.4.1 生死单元第67页
        4.4.2 焊接温度场的计算第67-69页
        4.4.3 焊接应力场的计算第69-73页
第五章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
发表论文和参加科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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