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800MPa级水电钢TMCP工艺及焊接热影响区组织与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
    1.2 TMCP技术的发展现状第13-16页
        1.2.1 TMCP技术中的控轧与控冷第13-14页
        1.2.2 TMCP技术中的强韧化机制第14-16页
    1.3 合金元素在高强压力钢管中的作用第16-18页
    1.4 高强压力钢管焊接热影响区研究现状第18-25页
        1.4.1 焊接热影响区的分布第18-20页
        1.4.2 焊接热模拟技术在高强压力钢管热影响区上的应用第20-21页
        1.4.3 焊接热影响区的力学性能第21-25页
    1.5 本文的主要研究内容第25-26页
第2章 试验材料与试验方法第26-30页
    2.1 试验材料第26-27页
    2.2 微观组织分析第27-28页
        2.2.1 金相组织观察第27页
        2.2.2 原奥氏体晶界观察与晶粒尺寸统计第27页
        2.2.3 组织与冲击断口的SEM观察第27-28页
        2.2.4 TEM组织观察第28页
    2.3 力学性能试验第28-30页
        2.3.1 拉伸试验第28页
        2.3.2 冲击试验第28-29页
        2.3.3 硬度试验第29-30页
第3章 试验钢TMCP工艺研究第30-56页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 试验方法第31-33页
    3.3 控轧参数对奥氏体晶粒尺寸的影响第33-42页
        3.3.1 变形温度对奥氏体晶粒尺寸的影响第33-37页
        3.3.2 变形量对奥氏体晶粒尺寸的影响第37-39页
        3.3.3 弛豫时间对奥氏体晶粒尺寸的影响第39-42页
    3.4 TMCP模拟过程控冷参数对力学性能与组织的影响第42-54页
        3.4.1 控冷参数对试验钢强度与组织的影响第42-47页
        3.4.2 控冷参数对试验钢冲击韧性影响第47-48页
        3.4.3 停冷温度对试验钢模拟TMCP试样力学性能与组织的影响第48-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第4章 试验钢SHCCT图及其相变动力学分析第56-66页
    4.1 引言第56页
    4.2 试验方法第56-57页
    4.3 试验钢SHCCT图及组织分析第57-60页
        4.3.1 试验钢在不同冷却速度下的组织分析第57-59页
        4.3.2 试验钢的SHCCT图绘制第59-60页
    4.4 试验钢的相变动力学第60-65页
        4.4.1 试验钢的相变动力学模型第60-63页
        4.4.2 试验钢的相变动力学分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 热模拟试验钢焊接热影响区的组织与性能第66-88页
    5.1 引言第66页
    5.2 试验方法第66-67页
    5.3 焊接热输入对CGHAZ组织与力学性能的影响第67-79页
        5.3.1 焊接热输入对CGHAZ组织的影响第67-75页
        5.3.2 焊接热输入对CGHAZ力学性能的影响及分析第75-79页
    5.4 峰值温度对HAZ组织与力学性能的影响第79-87页
        5.4.1 峰值温度对HAZ组织的影响第80-84页
        5.4.2 峰值温度对HAZ力学性能的影响及分析第84-87页
    5.5 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-100页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第100-102页
致谢第102页

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