EH40高强度船板钢的研制与开发
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-30页 |
·前言 | 第11-13页 |
·高强度船板钢国内外发展状况及发展方向 | 第13-16页 |
·国外高强度船板钢发展状况 | 第13-14页 |
·我国高强度船板钢的发展状况 | 第14-15页 |
·高强度船板钢的发展方向 | 第15-16页 |
·高强度船板板钢中的主要工艺路线 | 第16-27页 |
·化学成分的设计 | 第16-19页 |
·基本元素 | 第16-17页 |
·微合金化元素 | 第17-18页 |
·有害杂质元素 | 第18-19页 |
·钢中气体 | 第19页 |
·高强度船板钢的强韧化机制 | 第19-23页 |
·控制轧制与控制冷却及其在高强度船板钢中的应用 | 第23-26页 |
·热处理工艺在高强度船板钢中的应用 | 第26-27页 |
·热模拟实验在高强度钢种研发中的应用 | 第27页 |
·论文研究内容、目的及意义 | 第27-30页 |
·研究目的和意义 | 第27-28页 |
·研究的内容 | 第28-30页 |
第2章 EH40船板钢热模拟实验 | 第30-53页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验设备 | 第30-31页 |
·EH40船板加热工艺的实验研究 | 第31-32页 |
·试验方案 | 第31页 |
·实验结果及分析 | 第31-32页 |
·EH40船板变形抗力的研究 | 第32-39页 |
·试验方案 | 第33页 |
·试验结果及分析 | 第33-37页 |
·变形温度对变形抗力的影响 | 第35-36页 |
·变形速率对变形抗力的影响 | 第36页 |
·变形程度对变形抗力的影响 | 第36-37页 |
·变形抗力数学模型 | 第37-39页 |
·确定变形抗力数学模型 | 第37-38页 |
·变形抗力数学模型回归结果 | 第38页 |
·回归结果和实测值对比 | 第38-39页 |
·EH40船板奥氏体静态再结晶行为的研究 | 第39-46页 |
·试验方案 | 第39-40页 |
·试验结果及分析 | 第40-46页 |
·静态再结晶软化率的测定 | 第40-43页 |
·静态再结晶激活能的确定 | 第43-45页 |
·静态再结晶动力学方程 | 第45-46页 |
·EH40动态CCT曲线的研究 | 第46-52页 |
·试验方案 | 第47页 |
·试验结果及分析 | 第47-52页 |
·膨胀曲线的分析 | 第48-49页 |
·硬度测定 | 第49页 |
·A_1、A_3、Ms点的确定 | 第49-50页 |
·动态CCT曲线 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第3章 EH40船板TMCP工艺组织性能的研究 | 第53-71页 |
·实验材料 | 第53页 |
·实验室轧制 | 第53-55页 |
·轧制工艺的确定 | 第53-54页 |
·实验室轧制压下规程 | 第54页 |
·实际轧制参数 | 第54-55页 |
·试验结果及分析 | 第55-70页 |
·拉伸试验 | 第55-57页 |
·拉伸试验方案 | 第56页 |
·拉伸试验性能结果及分析 | 第56-57页 |
·低温冲击试验 | 第57-61页 |
·低温冲击韧性方案 | 第57-58页 |
·低温冲击性能结果及分析 | 第58-61页 |
·时效冲击试验 | 第61-63页 |
·时效冲击试验方案 | 第61-62页 |
·时效冲击试验结果 | 第62-63页 |
·Z向拉伸性能 | 第63-69页 |
·Z向拉伸试验方案 | 第64页 |
·Z向拉伸性能结果 | 第64-69页 |
·金相组织 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第4章 EH40船板热处理工艺组织性能的研究 | 第71-79页 |
·正火工艺参数 | 第71页 |
·试验结果及分析 | 第71-74页 |
·拉伸试验结果及分析 | 第71-72页 |
·低温冲击试验结果及分析 | 第72-73页 |
·金相组织 | 第73-74页 |
·高强度船板钢补充实验试制参数 | 第74-78页 |
·实验材料 | 第74页 |
·轧制与正火工艺参数 | 第74-75页 |
·试验结果及分析 | 第75-78页 |
·拉伸试验结果及分析 | 第75页 |
·低温冲击韧性结果及分析 | 第75-76页 |
·时效冲击试验 | 第76-77页 |
·Z向拉伸性能 | 第77页 |
·金相组织 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第5章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |