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超低碳微合金X100管线钢焊接性的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 管线钢的发展概况第13-23页
        1.2.1 国内外油气管道和管线钢的发展历史第13-17页
        1.2.2 管线钢未来发展趋势第17-21页
        1.2.3 X100管线钢研发及应用现状第21-23页
    1.3 管线钢的焊接性研究第23-26页
        1.3.1 管线钢的焊接方式第23-24页
        1.3.2 X100管线钢的焊接性第24-26页
    1.4 焊接热模拟技术第26-29页
        1.4.1 焊接热模拟技术的应用第26-27页
        1.4.2 焊接热模拟参数的计算第27-29页
    1.5 本文的研究目的及主要内容第29-31页
第2章 焊接热影响区连续冷却转变研究第31-44页
    2.1 实验材料与方法第31-34页
        2.1.1 实验材料及设备第31-33页
        2.1.2 实验方案第33-34页
    2.2 实验结果及分析第34-42页
        2.2.1 临界点及相变点温度确定第34-36页
        2.2.2 不同t_(8/5)冷却时间下的显微组织第36-39页
        2.2.3 不同t_(8/5)冷却时间下的显微硬度分析第39-40页
        2.2.4 不同t_(8/5)冷却时间下的SEM组织分析第40-42页
    2.3 SH-CCT曲线的绘制及分析第42-43页
    2.4 小结第43-44页
第3章 焊接热影响区组织与韧性模拟第44-63页
    3.1 焊接HAZ组织与韧性模拟实验材料及设备第44-45页
    3.2 热输入对X100管线钢HAZ组织与韧性的影响第45-51页
        3.2.1 实验方案第46-47页
        3.2.2 力学性能结果及分析第47-48页
        3.2.3 组织结构特征及其对性能的影响第48-51页
    3.3 二次热循环对X100管线钢HAZ组织与韧性的影响第51-57页
        3.3.1 实验方案第52-53页
        3.3.2 力学性能结果及分析第53页
        3.3.3 组织结构特征及其对性能的影响第53-57页
    3.4 预热温度对X100管线钢HAZ组织与韧性影响第57-62页
        3.4.1 实验方案第58页
        3.4.2 力学性能结果及分析第58-59页
        3.4.3 组织结构特征及其对性能的影响第59-62页
    3.5 小结第62-63页
第4章 焊接冷裂纹敏感性研究及预测第63-76页
    4.1 焊接冷裂纹的形态及影响因素第63-65页
        4.1.1 焊接冷裂纹的形态第63-64页
        4.1.2 焊接冷裂纹的影响因素第64-65页
    4.2 焊接冷裂纹敏感性的评定方法第65-69页
        4.2.1 理论分析法第65-67页
        4.2.2 实验评定法第67-69页
    4.3 冷裂实验材料及设备第69页
    4.4 冷裂实验方法第69-72页
        4.4.1 斜Y坡口焊接裂纹实验第69-70页
        4.4.2 焊接HAZ最高硬度实验第70-72页
    4.5 冷裂实验结果及分析第72-74页
        4.5.1 斜Y型坡口焊接裂纹实验裂纹率的计算第72-73页
        4.5.2 焊接HAZ最高硬度测定结果及分析第73-74页
    4.6 焊接冷裂纹控制措施第74-75页
    4.7 小结第75-76页
第5章 X100管线钢两种实际焊接工艺及其焊接接头性能研究第76-103页
    5.1 实际焊接实验材料及设备第76-77页
    5.2 X100埋弧焊和CO_2焊焊接工艺第77-81页
        5.2.1 焊接坡口形式及尺寸第77-78页
        5.2.2 焊接工艺参数第78-79页
        5.2.3 焊接工艺的实施第79-80页
        5.2.4 焊后热处理工艺第80-81页
    5.3 焊接试件的无损检测第81页
    5.4 焊接接头机械性能实验取样方法第81-82页
    5.5 焊接接头力学性能测试第82-87页
        5.5.1 拉伸实验第82-84页
        5.5.2 冲击实验第84-85页
        5.5.3 弯曲实验第85-86页
        5.5.4 硬度测定实验第86-87页
    5.6 焊接热输入对焊接接头组织与性能的影响第87-95页
        5.6.1 焊接热输入对焊接接头力学性能的影响第87-91页
        5.6.2 不同热输入下焊接接头显微组织的对比分析第91-93页
        5.6.3 不同热输入下焊接接头断口形貌分析第93-95页
    5.7 焊后热处理对焊接接头组织与性能的影响第95-100页
        5.7.1 焊接接头力学性能对比分析焊后热处理的影响第95-97页
        5.7.2 EPMA技术分析焊后热处理的影响第97-99页
        5.7.3 断口形貌对比分析焊后热处理的影响第99-100页
    5.8 两种焊接工艺对比分析第100-102页
    5.9 小结第102-103页
第6章 结论第103-105页
参考文献第105-112页
致谢第112页

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