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炼钢与轧制工艺对低温环境用钢力学性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 文献综述第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 低合金高强度钢及船板钢的介绍第11-12页
    1.3 国内外现状及发展趋势第12-15页
        1.3.1 超大型集装箱用低温止裂钢的开发应用第12页
        1.3.2 极寒环境下破冰船用钢的开发应用第12-13页
        1.3.3 液化石油气(LPG)船用超低温钢的开发应用第13页
        1.3.4 液化天然气(LNG)船用殷瓦钢的开发应用第13页
        1.3.5 小结第13-15页
    1.4 合金元素对低合金高强度钢低温韧性的影响第15-17页
    1.5 低合金高强度钢的强韧化技术第17-20页
        1.5.1 晶粒细化第17-18页
        1.5.2 固溶强化第18-19页
        1.5.3 析出强化第19页
        1.5.4 位错强化第19-20页
    1.6 钢材中非金属夹杂物的研究进展第20-23页
        1.6.1 非金属夹杂物对钢材性能的危害第20-22页
        1.6.2 非金属夹杂物的去除第22-23页
    1.7 论文研究思路及研究内容第23-25页
        1.7.1 论文的研究思路第23页
        1.7.2 论文的研究内容第23-25页
第2章 实验方法第25-28页
    2.1 力学性能测试第25-26页
        2.1.1 拉伸性能测试第25页
        2.1.2 夏比冲击功测试第25-26页
        2.1.3 维氏硬度测试第26页
    2.2 金相观察第26-27页
        2.2.1 光学显微镜观察第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜观察第26-27页
    2.3 电子背散射衍射分析-EBSD第27-28页
第3章 不同脱氧方式对低温环境用钢力学性能的影响第28-41页
    3.1 实验材料第28-29页
    3.2 实验方法第29页
        3.2.1 力学性能测试第29页
        3.2.2 微观组织表征第29页
    3.3 实验结果第29-36页
        3.3.1 力学性能第29-30页
        3.3.2 微观组织第30-32页
        3.3.3 夹杂物分析第32-34页
        3.3.4 拉伸断口形貌第34-36页
    3.4 讨论第36-39页
        3.4.1 微观组织对力学性能的影响第36页
        3.4.2 脱氧工艺对钢材力学性能的影响第36-38页
        3.4.3 ZrO_2复合氧化物及Nb碳氮化物的作用第38-39页
        3.4.4 厚板的延性及韧性的影响因素第39页
    3.5 小结第39-41页
第4章 Ti-Zr微合金化工艺对低温环境用钢力学性能的影响第41-51页
    4.1 实验材料第41页
    4.2 实验方法第41-42页
        4.2.1 力学性能测试第41页
        4.2.2 微观组织表征第41-42页
    4.3 实验结果第42-46页
        4.3.1 微观组织第42-45页
        4.3.2 力学性能第45-46页
    4.4 讨论第46-50页
        4.4.1 炼钢过程中的反应第46-48页
        4.4.2 夹杂物的改性第48-50页
    4.5 小结第50-51页
第5章 不同轧制温度对低温环境用钢力学性能的影响第51-58页
    5.1 实验材料第51-52页
    5.2 实验方法第52页
        5.2.1 力学性能测试第52页
        5.2.2 微观组织表征第52页
    5.3 实验结果第52-56页
        5.3.1 显微组织第52-54页
        5.3.2 力学性能第54页
        5.3.3 拉伸断口形貌第54-55页
        5.3.4 晶粒尺寸第55-56页
    5.4 分析与讨论第56-57页
        5.4.1 轧制工艺对显微组织的影响第56-57页
        5.4.2 轧制工艺对力学性能的影响第57页
    5.5 小结第57-58页
第6章 总结与展望第58-60页
    6.1 全文总结第58页
    6.2 有待进一步研究的内容第58-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-71页
附录第71-73页

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