致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-40页 |
2.1 氧化物冶金技术 | 第13-14页 |
2.1.1 氧化物冶金技术提出的背景 | 第13页 |
2.1.2 氧化物冶金技术的具体思路 | 第13-14页 |
2.2 钢中的夹杂物 | 第14-24页 |
2.2.1 钢中的非金属夹杂 | 第14-17页 |
2.2.2 钢中氧化钛夹杂形成的影响因素 | 第17-24页 |
2.3 夹杂物上形核的晶内铁素体 | 第24-38页 |
2.3.1 晶内铁素体对改善钢的可焊性的作用 | 第24-25页 |
2.3.2 晶内铁素体在夹杂物上的形核机理 | 第25-31页 |
2.3.3 针状铁素体形核的影响因素 | 第31-34页 |
2.3.4 针状铁素体的三维形貌 | 第34-36页 |
2.3.5 针状铁素体的晶体学取向关系 | 第36-37页 |
2.3.6 针状铁素体微观力学性能及其对力学性能的影响 | 第37-38页 |
2.4 氧化物冶金技术的应用及进展 | 第38-39页 |
2.5 氧化物冶金的发展趋势 | 第39-40页 |
3 文献总结及主要研究内容 | 第40-42页 |
4 氧化物冶金钢在焊接热模拟过程中HAZ的组织演化的原位观察及分析 | 第42-59页 |
4.1 实验材料及过程 | 第42-43页 |
4.2 实验结果 | 第43-47页 |
4.2.1 奥氏体晶粒形成及长大 | 第43-46页 |
4.2.2 针状铁素体形成及长大 | 第46-47页 |
4.3 结果分析 | 第47-58页 |
4.3.1 影响奥氏体晶粒大小的因素 | 第47-49页 |
4.3.2 晶内针状铁素体(IAF)形成 | 第49-57页 |
4.3.3 运用电子背散射衍射技术(EBSD)测量有效晶粒尺寸 | 第57-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
5 焊接热影响区的晶内针状铁素体对于冲击过程中裂纹形核和扩展的作用机理研究 | 第59-73页 |
5.1 实验材料和方法 | 第59-62页 |
5.2 实验结果 | 第62-67页 |
5.2.1 焊接热模拟后HAZ的微观组织 | 第62-64页 |
5.2.2 焊接热模拟后HAZ的冲击韧性 | 第64-65页 |
5.2.3 冲击断口形貌 | 第65-67页 |
5.3 讨论 | 第67-72页 |
5.3.1 微观组织对裂纹形核和扩展的影响 | 第67页 |
5.3.2 IAF对裂纹形核的影响 | 第67-70页 |
5.3.3 IAF对裂纹扩展的影响 | 第70-72页 |
5.4 小结 | 第72-73页 |
6 氧化物冶金钢中诱导形成IAF的夹杂物类型及晶体学结构关系 | 第73-84页 |
6.1 实验材料和方法 | 第73页 |
6.2 实验结果 | 第73-83页 |
6.2.1 HAZ的微观组织及冲击韧性 | 第73-74页 |
6.2.2 实验钢中的夹杂物特征 | 第74页 |
6.2.3 TiOx/MnS的晶体结构 | 第74-78页 |
6.2.4 IAF与其周围的贝氏体的取向关系 | 第78-82页 |
6.2.5 晶体学分析:IAF与周围贝氏体之间的大角度晶界对裂纹扩展的影响 | 第82-83页 |
6.3 结果讨论 | 第83页 |
6.4 小结 | 第83-84页 |
7 氧化物冶金钢中夹杂物与贫锰区大小的关系 | 第84-99页 |
7.1 实验钢中的TiOx/MnS复合夹杂物 | 第86-88页 |
7.2 夹杂物大小与贫锰区大小的关系计算 | 第88-92页 |
7.3 针状铁素体临界形核尺寸与贫锰区的关系 | 第92-95页 |
7.4 贫锰区对相变的影响 | 第95-98页 |
7.5 本章小结 | 第98-99页 |
8 氧化物冶金钢的耐腐性研究 | 第99-107页 |
8.1 实验材料及方法 | 第99-101页 |
8.1.1 实验材料 | 第99-100页 |
8.1.2 盐雾试验方法 | 第100-101页 |
8.2 实验结果和讨论 | 第101-106页 |
8.3 小结 | 第106-107页 |
9 结论及创新点 | 第107-109页 |
9.1 结论 | 第107-108页 |
9.2 创新点 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-121页 |
作者简历及在学研究成果 | 第121-123页 |
学位论文数据集 | 第123页 |