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热循环对低碳贝氏体焊缝金属组织和性能的影响研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究背景第11-14页
        1.1.1 钢材的发展以及焊缝性能的现状第11页
        1.1.2 低碳贝氏体钢的研究现状第11-12页
        1.1.3 低碳贝氏体组织第12页
        1.1.4 低碳贝氏体高强钢第12-13页
        1.1.5 低碳贝氏体钢焊接性能第13-14页
    1.2 钢材及焊缝金属组织和性能的研究现状第14-17页
        1.2.1 超高碳钢超级贝氏体组织相变及性能第14-15页
        1.2.2 低合金超高强度钢中的相变及组织控制第15页
        1.2.3 保护气体对焊缝组织的影响第15-16页
        1.2.4 热输入对焊缝热影响区韧性的研究第16-17页
    1.3 热模拟技术及其应用第17-18页
        1.3.1 焊接热模拟技术第17-18页
        1.3.2 热模拟对X90管线钢焊接热影响区组织及性能影响第18页
    1.4 本课题研究的内容及意义第18-20页
        1.4.1 本课题的研究内容第18-19页
        1.4.2 本课题的研究意义第19-20页
第2章 试验材料及方法第20-25页
    2.1 试验材料第20-21页
    2.2 试验方法第21-24页
        2.2.1 低碳贝氏体焊缝金属的CCT图及连续冷却转变第21-22页
        2.2.2 显微硬度试验第22-23页
        2.2.3 金相组织分析试验第23页
        2.2.4 贝氏体焊缝金属热模拟后的冲击试验第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 CCT曲线及组织转变规律第25-42页
    3.1 引言第25页
    3.2 热膨胀法测定CCT曲线第25-27页
        3.2.1 临界点的确定第25-26页
        3.2.2 膨胀曲线的分析第26页
        3.2.3 各组织含量的确定第26-27页
    3.3 试验结果第27-38页
        3.3.1 不同冷却速度下的显微组织第27-31页
        3.3.2 AC1和AC3的温度测定第31-32页
        3.3.3 不同冷却速度下相变温度的测定第32-34页
        3.3.4 不同冷却速度下组织硬度的分析第34-35页
        3.3.5 CCT曲线的绘制第35-37页
        3.3.6 不同冷却速度下的组织含量第37-38页
    3.4 Ni对贝氏体焊缝金属相变的影响第38-39页
    3.5 Ni含量对焊缝金属再热粗晶区晶粒尺寸的影响第39-41页
        3.5.1 焊缝金属再热粗晶区第39页
        3.5.2 奥氏体晶粒长大的机制第39页
        3.5.3 焊缝金属热模拟粗晶区原始奥氏体晶粒尺寸统计第39-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 冷却速度对贝氏体焊缝金属冲击韧性的影响第42-71页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 不同冷却速度下焊缝金属的冲击韧性第43-48页
        4.2.1 冲击吸收功随冷却速度的变化第43-44页
        4.2.2 冲击韧性随组织的变化规律第44-48页
    4.3 不同冷却速度下冲击断口的分析第48-67页
        4.3.1 Ni0冲击断口形貌随冷却速度的变化第48-53页
        4.3.3 Ni0冲击断口微观参数随冷却速度的变化第53-59页
        4.3.4 Ni0冲击断口起裂起裂源的研究第59-60页
        4.3.5 Ni4冲击断口形貌的分析第60-64页
        4.3.6 冲击断口上的缺陷分析第64-67页
    4.4 Ni对不同冷却速度下焊缝金属冲击韧性的影响第67-68页
    4.5 CCT曲线的完善第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第77页

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