摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 耐候钢概述 | 第9-12页 |
1.1.1 国外耐候桥梁钢的发展概述 | 第9-11页 |
1.1.2 国内耐候桥梁钢的发展概述 | 第11-12页 |
1.2 耐候钢成分和组织对性能的影响 | 第12-15页 |
1.2.1 合金元素对耐候钢组织的影响 | 第13-14页 |
1.2.2 耐候钢的组织类型 | 第14-15页 |
1.3 耐候钢耐大气腐蚀性能研究 | 第15-18页 |
1.3.1 耐候大气腐蚀机理 | 第15-17页 |
1.3.2 耐候钢耐蚀性机理 | 第17页 |
1.3.3 锈层对耐蚀性的影响 | 第17-18页 |
1.4 高性能耐候钢的焊接 | 第18-19页 |
1.5 本文主要研究目的及内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料及方法 | 第21-28页 |
2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.1.1 焊丝成分设计 | 第21-22页 |
2.1.2 焊丝冶炼 | 第22页 |
2.2 试验方法 | 第22-28页 |
2.2.1 耐候焊材焊接工艺适应性试验 | 第22-25页 |
2.2.2 焊缝金属力学性能试验 | 第25页 |
2.2.3 焊缝金属化学成分分析、组织观察和冲击断口分析 | 第25页 |
2.2.4 焊接接头的周浸加速腐蚀试验 | 第25-27页 |
2.2.5 XRD锈层物相分析 | 第27-28页 |
第3章 高性能耐候钢焊接接头的组织与性能 | 第28-71页 |
3.1 富氩气保护耐候实心焊丝焊接工艺适应性试验 | 第28-41页 |
3.1.1 不同热输入下富氩气保护焊接焊缝金属化学成分 | 第28-29页 |
3.1.2 不同热输入下富氩气保护焊接焊缝金属组织 | 第29-32页 |
3.1.3 不同热输入下富氩气保护焊接焊缝金属中M-A组元观察 | 第32-34页 |
3.1.4 不同热输入焊缝金属EBSD分析 | 第34-35页 |
3.1.5 热输入对焊缝金属力学性能的影响 | 第35-36页 |
3.1.6 冲击断口形貌分析 | 第36-38页 |
3.1.7 焊缝金属中的夹杂物 | 第38-41页 |
3.2 埋弧焊耐候实心焊丝焊接工艺适应性试验 | 第41-51页 |
3.2.1 不同热输入下埋弧焊接焊缝金属化学成分 | 第41-42页 |
3.2.2 不同热输入下埋弧焊接焊缝金属组织 | 第42-45页 |
3.2.3 不同热输入下埋弧焊接焊缝金属中M-A组元观察 | 第45-46页 |
3.2.4 热输入对焊缝金属力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 冲击断口形貌 | 第47-49页 |
3.2.6 焊缝金属中的夹杂物 | 第49-51页 |
3.3 不同保护气体耐候实心焊丝焊接工艺适应性试验 | 第51-59页 |
3.3.1 不同保护气体下焊缝金属化学成分 | 第51-52页 |
3.3.2 不同保护气体下焊缝金属组织 | 第52-54页 |
3.3.3 不同保护气体下焊缝金属中M-A组元观察 | 第54-55页 |
3.3.4 不同保护气体焊缝金属EBSD分析 | 第55页 |
3.3.5 热输入对焊缝金属力学性能的影响 | 第55-56页 |
3.3.6 冲击断口形貌分析 | 第56-57页 |
3.3.7 焊缝金属中的夹杂物 | 第57-59页 |
3.4 不同焊剂耐候实心焊丝焊接工艺适应性试验 | 第59-69页 |
3.4.1 不同焊剂下焊缝金属化学成分 | 第59-60页 |
3.4.2 不同焊剂下焊缝金属组织 | 第60-62页 |
3.4.3 不同焊剂下焊缝金属中M-A组元观察 | 第62-64页 |
3.4.4 热输入对焊缝金属力学性能的影响 | 第64页 |
3.4.5 冲击断口形貌分析 | 第64-66页 |
3.4.6 焊缝金属中的夹杂物 | 第66-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 焊接接头周浸加速腐蚀实验 | 第71-79页 |
4.1 腐蚀试样的宏观形貌观察 | 第71-75页 |
4.2 XRD锈层结构分析 | 第75-78页 |
4.3 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |