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780MPa级低屈强比建筑结构用钢组织调控与工艺开发

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 “高效、节能、创新”是钢铁工业发展的永恒主题第15页
    1.2 建筑结构用钢的主要特点第15-20页
        1.2.1 抗震功能第15-19页
        1.2.2 耐火功能第19页
        1.2.3 良好焊接性能第19-20页
    1.3 建筑用钢的研究现状及发展趋势第20-25页
        1.3.1 国内现状第20-22页
        1.3.2 国外现状第22-24页
        1.3.3 发展趋势第24-25页
    1.4 多彩的复相组织调控工艺路线第25-32页
        1.4.1 低屈强比建筑用钢的组织调控原则第25-27页
        1.4.2 基于亚温淬火的热处理工艺第27-28页
        1.4.3 基于快速加热的在线热处理工艺第28-30页
        1.4.4 基于超快速冷却技术的新一代控轧控冷工艺第30-32页
    1.5 本研究的目的、技术路线及主要内容第32-34页
        1.5.1 研究目的与技术路线第32-33页
        1.5.2 主要研究内容第33-34页
    1.6 本文的创新与特色第34-35页
第2章 过冷奥氏体连续冷却条件下的组织演变行为第35-56页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验方法第36-37页
        2.2.1 实验材料第36页
        2.2.2 实验方案第36-37页
        2.2.3 组织性能检测第37页
    2.3 实验结果与分析第37-51页
        2.3.1 变形量对组织演变的影响第37-44页
        2.3.2 变形温度对组织演变的影响第44-49页
        2.3.3 冷却速率对组织演变的影响第49-51页
    2.4 讨论第51-54页
        2.4.1 贝氏体铁素体与M-A岛的形成第51-53页
        2.4.2 过冷奥氏体冷却路径与复相组织的关系第53-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第3章 低屈强比建筑用钢的工艺模拟及组织演变特征第56-81页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验方法第56-58页
        3.2.1 实验材料第56-57页
        3.2.2 实验方案第57-58页
        3.2.3 组织性能检测第58页
    3.3 实验结果与分析第58-73页
        3.3.1 HOP工艺模拟条件下的显微组织特征第58-63页
        3.3.2 “控轧+弛豫+超快冷”工艺模拟条件下的显微组织特征第63-73页
    3.4 讨论第73-79页
        3.4.1 冷却速率与终冷温度对M-A岛的影响第73-78页
        3.4.2 变形量与终轧温度对M-A岛的影响第78-79页
    3.5 本章小结第79-81页
第4章 基于新一代控轧控冷技术的组织调控与工艺开发第81-115页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验方法第81-84页
        4.2.1 实验材料第81-82页
        4.2.2 实验方案第82-83页
        4.2.3 组织与力学性能检测第83-84页
    4.3 实验结果与分析第84-105页
        4.3.1 轧制工艺对性能的影响第84-88页
        4.3.2 轧后开冷温度对性能的影响第88-91页
        4.3.3 终冷温度对性能的影响第91-101页
        4.3.4 冷却速率对性能的影响第101-105页
    4.4 讨论第105-113页
        4.4.1 显微组织的屈强比调控第105-106页
        4.4.2 M-A岛的显微结构特征第106-109页
        4.4.3 M-A岛的回火特性第109-113页
    4.5 本章小结第113-115页
第5章 基于亚温热处理技术的组织调控与工艺开发第115-143页
    5.1 引言第115页
    5.2 实验方法第115-117页
        5.2.1 实验材料第115-116页
        5.2.2 实验方案第116页
        5.2.3 组织与力学性能检测第116-117页
    5.3 实验结果与分析第117-128页
        5.3.1 RQ-IQ-T工艺对组织与力学性能的影响第117-124页
        5.3.2 TMCP-IQ-T工艺对组织与力学性能的影响第124-128页
    5.4 讨论第128-141页
        5.4.1 RQ-IQ-T与TMCP-IQ-T工艺条件下的屈强比第129-132页
        5.4.2 RQ-IQ-T与TMCP-IQ-T工艺条件下的冲击断裂行为第132-141页
    5.5 本章小结第141-143页
第6章 高强度建筑结构用钢的抗震性能及其影响因素第143-158页
    6.1 引言第143-144页
    6.2 实验方法第144-146页
        6.2.1 实验材料第144页
        6.2.2 实验方案第144-146页
    6.3 实验结果与分析第146-156页
        6.3.1 应变时效敏感性第146-151页
        6.3.2 高应变低周疲劳性能第151-156页
    6.4 讨论:地震区建筑结构用钢抗震性能的影响因素第156-157页
    6.5 本章小结第157-158页
第7章 结论第158-160页
参考文献第160-169页
攻读博士学位期间完成的论文及专利第169-171页
致谢第171-172页
作者简介第172页

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