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 |