冷却路径对HP295焊瓶钢屈强比的影响
声明 | 第1页 |
使用授权书 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
1 前言 | 第8-29页 |
·国内焊瓶钢生产现状 | 第8页 |
·焊瓶钢的技术条件以及技术难点 | 第8-13页 |
·技术条件 | 第8-11页 |
·焊瓶钢研究的技术难点 | 第11-13页 |
·控轧控冷的特点及TMCP技术的应用 | 第13-22页 |
·控制轧制 | 第15-19页 |
·控制冷却 | 第19-20页 |
·控制冷却中的常用冷却方式 | 第20-21页 |
·控制冷却的机理 | 第21页 |
·控制冷却的实质 | 第21页 |
·钢的轧后冷却相变过程 | 第21-22页 |
·铁素体相变形核以后的长大机制 | 第22-24页 |
·钢的强化机制 | 第24-27页 |
·固溶强化 | 第24-25页 |
·形变强化 | 第25页 |
·弥散强化 | 第25-26页 |
·晶界强化 | 第26-27页 |
·本课题的研究背景 | 第27-29页 |
2 实验材料及试验方案 | 第29-35页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验设备及仪器 | 第29页 |
·试验方案 | 第29-35页 |
·热模拟试验 | 第29-31页 |
·实验室轧制试验 | 第31-32页 |
·工业试验 | 第32-35页 |
3 实验结果及分析 | 第35-53页 |
·热模拟试验 | 第35-37页 |
·CCT曲线 | 第35-36页 |
·两段冷却热模拟试验 | 第36-37页 |
·实验室轧制试验结果及分析 | 第37-41页 |
·终轧温度对强度以及屈强比的影响规律 | 第37-38页 |
·终冷温度对强度以及屈强比的影响规律 | 第38-40页 |
·冷却路径对强度以及屈强比的影响规律 | 第40-41页 |
·第一次工业实验 | 第41-50页 |
·金相组织及分析 | 第41-45页 |
·透射电镜照片及分析 | 第45-49页 |
·自然时效试样的力学性能分析 | 第49-50页 |
·第二次工业实验 | 第50-53页 |
4 应用情况总结 | 第53-57页 |
·工艺改进前生产状况 | 第53页 |
·工艺改进后生产状况 | 第53-57页 |
5 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |