水钢HRB400钢筋的抗震性能与生产工艺研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·引言 | 第9页 |
·课题意义 | 第9-10页 |
·研究内容 | 第10-13页 |
2 高强度低合金钢的发展 | 第13-23页 |
·微合金钢发展 | 第13页 |
·晶粒细化钢的产生 | 第13-14页 |
·晶粒细化的基本理论 | 第13-14页 |
·控制轧制的发展及原理 | 第14-17页 |
·控制轧制原理 | 第15-16页 |
·控制轧制组织与性能的关系 | 第16-17页 |
·轧制生产基本工序及其对产品质量的影响 | 第17-19页 |
·原料的加热 | 第17-18页 |
·轧制 | 第18-19页 |
·控制冷却的发展 | 第19-23页 |
·控制冷却的目的 | 第19页 |
·控制冷却原理 | 第19-23页 |
3 抗震设计用钢现状与发展 | 第23-31页 |
·国外抗震设计用钢发展与现状 | 第23页 |
·国内抗震钢筋发展与现状 | 第23-24页 |
·高抗震钢的特点 | 第24页 |
·高强度抗震钢筋在地震中受力特点 | 第24-25页 |
·高抗震钢的性能特点 | 第25-29页 |
·抗震钢的成分特点 | 第29-31页 |
4 试验材料及方法 | 第31-43页 |
·材料的成分及显微结构分析 | 第31-32页 |
·材料成分 | 第31-32页 |
·金相分析 | 第32页 |
·扫描电镜观察 | 第32页 |
·透射电镜观察 | 第32页 |
·抗震性能分析 | 第32-35页 |
·钢筋的拉伸试验 | 第32-33页 |
·应变时效 | 第33-34页 |
·钢筋的焊接及其弯曲试验 | 第34页 |
·冲击试验 | 第34-35页 |
·热模拟轧制试验 | 第35-38页 |
·材料的选取及成分 | 第35页 |
·Gleeble 热模拟试验 | 第35-38页 |
·工厂控轧控冷试验 | 第38-43页 |
·轧线布置及主要参数 | 第38-39页 |
·试验参数 | 第39-43页 |
5 试验结果 | 第43-59页 |
·钢筋的抗震性能结果分析 | 第43-48页 |
·钢筋的强度塑性配合 | 第43-44页 |
·时效性能结果 | 第44页 |
·冲击试验结果 | 第44-46页 |
·焊接试验结果 | 第46-48页 |
·热模拟轧制试验 | 第48-55页 |
·压缩试验 | 第48-51页 |
·热拉伸试验 | 第51-55页 |
·工厂试制试验结果 | 第55-59页 |
·钢筋的氧氮分析 | 第55-56页 |
·钢筋的拉伸试验结果 | 第56页 |
·钢筋的冲击试验结果 | 第56-58页 |
·钢筋焊接试验结果 | 第58-59页 |
6 结果分析与讨论 | 第59-83页 |
·钢筋的强度塑性配合 | 第59-62页 |
·钢筋强度与塑性 | 第59页 |
·钢筋的组织 | 第59-62页 |
·钢筋的应变时效敏感性 | 第62-64页 |
·应变时效时效现象及机理 | 第62-63页 |
·应变时效对钢的韧性影响 | 第63页 |
·影响应变时效因素 | 第63-64页 |
·钢筋的低温韧脆转变 | 第64-68页 |
·低温脆断机制及判据 | 第64-65页 |
·断口形貌分析 | 第65-67页 |
·影响冲击韧性的其它原因 | 第67-68页 |
·钢筋的焊接性能 | 第68-69页 |
·合金元素对焊缝组织的影响 | 第68-69页 |
·钢筋的控制轧制 | 第69-74页 |
·钢坯的加热制度 | 第69-70页 |
·控制轧制过程钢的变形行为 | 第70-73页 |
·热变形抗力 | 第73-74页 |
·控制冷却 | 第74-83页 |
·控制轧制后的冷却方式 | 第74-75页 |
·控制冷却 | 第75-77页 |
·微合金元素钒存在状态 | 第77-83页 |
7 提高HRB400 钢筋抗震性能的建议 | 第83-87页 |
·微合金化 | 第83-84页 |
·微量合金成分调整 | 第83-84页 |
·微合金成分调整的可行性 | 第84页 |
·控制轧制 | 第84-87页 |
8 结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
独创性声明 | 第96页 |
学位论文版权使用授权书 | 第96页 |