摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·管线钢在国内外的发展与应用 | 第9-10页 |
·管线钢的基本成分组织与性能特征 | 第10-12页 |
·焊接HAZ 晶粒长大模拟的概况 | 第12-16页 |
·物理模拟方法 | 第12-13页 |
·计算机模拟 | 第13-16页 |
·本课题研究的意义 | 第16-17页 |
·课题研究的主要内容及研究方法 | 第17-19页 |
第二章 试验材料及方法 | 第19-27页 |
·试验材料 | 第19-20页 |
·试验方法 | 第20-27页 |
·热模拟试验 | 第20-24页 |
·热模拟试验方案的确定 | 第20-22页 |
·实际HAZ 热循环曲线的测定 | 第22-23页 |
·热模拟试验 | 第23页 |
·X80 钢HAZ 的SH-CCT 图的测定 | 第23-24页 |
·焊接热模拟后试样的分析和测定试验方案 | 第24-25页 |
·X80 钢的HAZ 粗晶区晶粒尺寸的测定 | 第24页 |
·X80 钢焊接HAZ 第二相粒子 | 第24-25页 |
·组织与性能的测定 | 第25-27页 |
·显微组织的观察 | 第25页 |
·力学性能测定试验 | 第25-27页 |
第三章 X80 管线钢HAZ 粗晶区组织与性能的研究 | 第27-51页 |
·概述 | 第27页 |
·X80 钢HAZ 的晶粒长大规律 | 第27-32页 |
·X80 钢HAZ 的第二相粒子变化规律 | 第32-40页 |
·母材中的第二相粒子 | 第33-35页 |
·HAZ 粗晶区中的第二相粒子 | 第35-37页 |
·焊接热循环过程中粒子溶解、长大及再析出 | 第37-40页 |
·X80 钢焊接HAZ 粗晶区的组织变化规律 | 第40-43页 |
·M-A 组元 | 第43-45页 |
·X80 钢粗晶区性能的研究 | 第45-49页 |
·X80 钢粗晶区的硬度 | 第45-46页 |
·冲击韧性 | 第46-49页 |
·冲击韧性的试验结果 | 第46-47页 |
·冲击韧性的影响因素 | 第47-49页 |
(1) 焊接工艺参数对冲击韧性的影响 | 第47-48页 |
(2) 奥氏体晶粒尺寸的影响 | 第48-49页 |
(3) M-A 微观组织形态的影响 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第四章 焊接HAZ 奥氏体晶粒长大动力学方程的建立 | 第51-65页 |
·概述 | 第51-52页 |
·微合金钢焊接HAZ 中的晶粒长大模型概述 | 第52-58页 |
·沉淀物稳定性模型 | 第53页 |
·沉淀物长大模型 | 第53-54页 |
·沉淀物分解模型 | 第54页 |
·限定晶粒尺寸 | 第54-55页 |
·晶粒长大微分方程 | 第55-57页 |
·不存在针状沉淀物的晶粒长大情况 | 第55页 |
·稳定沉淀物情况下的晶粒长大 | 第55-56页 |
·沉淀物粗大情况下的晶粒长大 | 第56页 |
·沉淀物溶解情况下的晶粒长大 | 第56-57页 |
·晶粒长大模型在微合金钢焊接中的应用 | 第57页 |
·耦合模型利弊 | 第57-58页 |
·X80 高强度管线钢焊接HAZ 奥氏体晶粒长大方程的建立 | 第58-64页 |
·焊接HAZ 奥氏体晶粒长大方程的建立 | 第58-60页 |
·X80 钢焊接HAZ 奥氏体晶粒长大方程的建立 | 第60-64页 |
·焊接热循环曲线的建立 | 第60-61页 |
·奥氏体晶粒长大动力学方程的建立 | 第61-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第五章 X80 钢焊接HAZ 晶粒长大过程MC 模 | 第65-82页 |
·焊接HAZ 晶粒长大模拟的意义 | 第65-66页 |
·模拟晶粒长大的Monte Carlo(MC)方法 | 第66-69页 |
·MC 方法在焊接中的应用 | 第69-71页 |
·MC 方法模拟X80 钢焊接HAZ 晶粒长大的实现 | 第71-81页 |
·Monte Carlo 方法的MATLAB 实现 | 第72页 |
·单纯的奥氏体晶粒长大的MC 方法的实现 | 第72-75页 |
·定义奥氏体的初始晶粒结构和具体算法 | 第72-74页 |
·晶粒尺寸的精确统计和晶粒长大回归分析 | 第74-75页 |
·以实验数据为基础的MC 模拟时间的确定 | 第75-76页 |
·HAZ 熔合线附近晶粒长大过程的MC 模拟 | 第76-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
发表论文和科研情况说明 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |