首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油机械设备与自动化论文--油气开采机械设备论文

新型膨胀管用铁素体马氏体双相钢的研究与开发

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-33页
    1.1 膨胀管技术和膨胀管专用钢第10-11页
        1.1.1 膨胀管技术概述第10-11页
        1.1.2 膨胀管用钢概述第11页
    1.2 膨胀管用钢的选择现状第11-13页
        1.2.1 现有套管钢材的筛选或热处理改性第11-12页
        1.2.2 新型膨胀管材料的开发第12-13页
    1.3 先进钢铁材料的发展对膨胀管选材的启迪第13-25页
        1.3.1 石油工业发展与先进钢铁材料的关系第13-14页
        1.3.2 先进钢铁材料的发展第14-16页
        1.3.3 铁素体马氏体双相钢的研究现状第16-25页
    1.4 EBSD技术及其在材料科学中的应用第25-31页
        1.4.1 EBSD的工作原理第26页
        1.4.2 EBSD试样的制备第26-27页
        1.4.3 EBSD分析的工作方法第27-29页
        1.4.4 电子背散射衍射(EBSD)技术的应用第29-31页
    1.5 本文研究的主要内容和创新点第31-33页
        1.5.1 本文研究的主要内容第31-32页
        1.5.2 创新点第32-33页
第2章 膨胀管用钢的力学模型及其技术要求第33-48页
    2.1 幂指型膨胀管用钢力学模型的建立第33-43页
        2.1.1 膨胀管技术的渊源第33-34页
        2.1.2 膨胀管膨胀力的影响因素第34页
        2.1.3 膨胀管井下膨胀过程的力学模型分析第34-43页
    2.2 膨胀管用钢力学模型的验证第43-46页
    2.3 膨胀管用钢技术要求第46-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第3章 膨胀管用钢的理论设计研究第48-54页
    3.1 膨胀管技术应用中存在的问题第48-49页
    3.2 表征膨胀套管用钢的综合性能指标第49-50页
    3.3 膨胀管用钢的性能判据第50-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 07MnSi钢不同临界区温度淬火后的组织结构分析第54-73页
    4.1 铁素体马氏体双相钢的实验室冶炼加工第54-56页
        4.1.1 成分设计与强度设计第54-55页
        4.1.2 实验室冶炼与加工第55-56页
    4.2 试验内容和方法第56-58页
        4.2.1 试验材料与试验流程第56-57页
        4.2.2 金相组织观察第57页
        4.2.3 SEM观察、EDS成分分析与XRD分析第57页
        4.2.4 TEM样品的制作与观察第57-58页
    4.3 试验结果与讨论第58-71页
        4.3.1 XRD结果分析第58页
        4.3.2 OM、SEM和EDS结果分析第58-68页
        4.3.3 TEM结果分析第68-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第5章 07MnSi钢临界区淬火后组织演变的EBSD分析第73-84页
    5.1 试验内容和方法第73页
    5.2 试验结果与讨论第73-83页
        5.2.1 07MnSi铁素体马氏体双相钢临界区淬火后的物相分析第73-76页
        5.2.2 07MnSi铁素体马氏体双相钢临界区淬火后的相变织构分析第76-81页
        5.2.3 晶界特征和取向差分析第81-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第6章 07MnSi钢不同临界区温度淬火后的力学性能分析第84-97页
    6.1 试验内容和方法第84页
    6.2 单轴拉伸下的变形特性第84-89页
        6.2.1 临界区淬火后铁素体马氏体双相钢的应力-应变曲线第84-87页
        6.2.2 铁素体马氏体双相钢的屈服特性第87-89页
    6.3 临界区淬火后铁素体马氏体双相钢的加工硬化行为第89-94页
        6.3.1 Hollomon分析第89-91页
        6.3.2 Crussard-Jaoult分析第91-93页
        6.3.3 修正的C-J分析第93-94页
    6.4 断口形貌分析第94-96页
    6.5 本章小结第96-97页
第7章 07MnSi钢临界区淬火后流动应力的细观力学分析第97-108页
    7.1 基于细观力学的塑性本构理论基础第97-102页
        7.1.1 Eshelby等效夹杂理论第97-100页
        7.1.2 Mori-Tanaka平均场理论第100-101页
        7.1.3 Tomota分步法第101-102页
    7.2 双相钢流动应力模型的建立第102-106页
        7.2.1 各个组分相的应力应变关系建立第102-104页
        7.2.2 双相钢流动应力计算方法第104-106页
    7.3 模型验证第106-107页
    7.4 本章小结第107-108页
第8章 07MnSi铁素体马氏体双相钢工业冶炼及膨胀试验第108-113页
    8.1 工业冶炼与加工第108页
        8.1.1 铁素体马氏体双相钢的冶炼第108页
        8.1.2 铁素体马氏体双相钢的加工制备第108页
    8.2 膨胀管的膨胀试验第108-110页
        8.2.1 膨胀工具第108-109页
        8.2.2 膨胀试验第109-110页
    8.3 膨胀试验结果分析第110-112页
        8.3.1 膨胀前后的几何精确度第110-111页
        8.3.2 膨胀后的径向回弹第111-112页
    8.4 本章小结第112-113页
第9章 结论与展望第113-115页
    9.1 结论第113-114页
    9.2 展望第114-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-125页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第125页

论文共125页,点击 下载论文
上一篇:镉系纳米材料的气相合成、结构和性能研究
下一篇:α-异硫氰酸酯参与的不对称有机催化环化反应—构建重要活性分子骨架的方法学研究