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耐候桥梁钢成分设计与组织性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-40页
    1.1 桥梁钢发展及应用第14-17页
        1.1.1 国内桥梁钢的发展现状第14-15页
        1.1.2 国外桥梁钢的发展现状第15-17页
    1.2 耐候钢的腐蚀机理及研究方法第17-29页
        1.2.1 耐候钢的腐蚀机理第17-20页
        1.2.2 锈层的成分及锈层对腐蚀的作用机制第20-24页
        1.2.3 合金元素对于钢耐大气腐蚀性能的影响第24-25页
        1.2.4 环境因素对钢在大气中腐蚀行为的影响第25-28页
        1.2.5 钢在大气中腐蚀的研究方法第28-29页
    1.3 耐候钢强化机制和组织转变的研究现状第29-35页
        1.3.1 钢的强韧行为机理第29-31页
        1.3.2 奥氏体的高温变形行为第31-33页
        1.3.3 耐候钢的相变行为第33-35页
            1.3.3.1 合金元素对钢相变行为的影响第33-34页
            1.3.3.2 变形条件对钢相变行为的影响第34-35页
    1.4 本文主要研究内容与创新点第35-40页
第2章 耐候桥梁钢的成分设计原则和制备第40-44页
    2.1 成分设计的原则第40-42页
        2.1.1 钢的耐候性能第40-41页
        2.1.2 钢的力学性能第41页
        2.1.3 钢的焊接性能第41页
        2.1.4 耐候桥梁钢成分的确定第41-42页
    2.2 耐候桥梁钢的制备第42-44页
        2.2.1 实验钢的冶炼第42页
        2.2.2 实验钢的轧制制度第42-44页
第3章 合金元素对耐候桥梁钢相变行为的影响第44-62页
    3.1 实验材料及方法第44-45页
    3.2 Ni、Cr、Mo、Mn元素对耐候桥梁钢相变过程的影响第45-57页
        3.2.1 实验钢的连续冷却曲线第45-47页
        3.2.2 合金元素对铁素体和贝氏体相变温度的影响第47-49页
        3.2.3 实验钢显微组织的变化第49-54页
        3.2.4 钢中铁素体晶粒尺寸和体积分数的变化第54-55页
        3.2.5 合金元素对钢硬度和抗拉强度的影响第55-57页
    3.3 碳含量对耐候桥梁钢相变行为的影响第57-59页
        3.3.1 实验钢的CCT曲线第57页
        3.3.2 实验钢的组织变化第57-58页
        3.3.3 碳含量对耐候桥梁钢硬度的影响第58-59页
    3.4 本章小结第59-62页
第4章 合金元素对耐候桥梁钢组织、力学性能和腐蚀性能的影响第62-92页
    4.1 实验材料及方法第62-64页
    4.2 合金元素对实验钢组织和力学性能的影响第64-70页
        4.2.1 实验钢的显微组织第64-65页
        4.2.2 实验钢的力学性能第65-70页
    4.3 Ni含量对耐候钢锈层离子选择性能的影响第70-77页
        4.3.1 腐蚀速率第70页
        4.3.2 电化学阻抗第70-71页
        4.3.3 锈层结构及合金元素分布第71-74页
        4.3.4 锈层中的Ni含量第74-77页
    4.4 合金元素Cr、Mo和Mn对实验钢腐蚀行为的影响第77-89页
        4.4.1 腐蚀动力学曲线第77-79页
        4.4.2 锈层的XRD物相和形貌分析第79-82页
        4.4.3 合金元素在锈层中分布第82-85页
        4.4.4 实验钢的电化学行为第85-89页
    4.5 碳含量对实验钢组织和性能的影响第89-90页
    4.6 本章小结第90-92页
第5章 耐候桥梁钢环境适用性的研究第92-140页
    5. 实验材料及方法第92-93页
    5.2 耐候钢的初期腐蚀行为第93-96页
    5.3 实验钢在不同氯离子环境中的腐蚀行为第96-119页
        5.3.1 腐蚀动力学曲线第96-99页
        5.3.2 表面锈层的物质组成第99-101页
        5.3.3 锈层的结构和腐蚀产物在锈层中的分布第101-107页
        5.3.4 锈层的表面形貌及合金元素在锈层中的分布第107-112页
        5.3.5 实验钢的电化学行为第112-117页
        5.3.6 锈层结构在含氯离子环境中的演变第117-119页
            5.3.6.1 锈层中的物质在腐蚀过程中的变化第117-118页
            5.3.6.2 合金元素对锈层结构的影响第118-119页
            5.3.6.3 氯离子浓度对锈层结构的影响第119页
    5.4 耐候钢在两种典型大气环境中的腐蚀行为第119-137页
        5.4.1 腐蚀动力学曲线第119-121页
        5.4.2 锈层结构和腐蚀产物在锈层中的分布第121-124页
        5.4.3 合金元素在锈层中的分布和锈层表面形貌第124-128页
        5.4.4 耐候钢的电化学行为第128-136页
            5.4.4.1 电化学阻抗第128-132页
            5.4.4.2 极化曲线第132-134页
            5.4.4.3 锈层对耐候钢电化学行为的影响第134-136页
        5.4.5 环境因素对于钢腐蚀行为的影响第136-137页
    5.5 本章小结第137-140页
第6章 典型耐候桥梁钢的高温热变形行为研究第140-166页
    6.1 实验材料及方法第140-142页
    6.2 典型耐候桥梁钢的动态再结晶行为第142-154页
        6.2.1 应力-应变曲线与组织的演变第142-144页
        6.2.2 热变形激活能和热加工方程第144-146页
        6.2.3 动态再结晶临界应变的确定第146-150页
        6.2.4 动态再结晶的动力学行为第150-154页
    6.3 形变奥氏体连续冷却过程中的相变规律第154-164页
        6.3.1 静态连续冷却过程中的相变行为第154-155页
        6.3.2 动态连续冷却过程中的相变行为第155-156页
        6.3.3 变形量对连续冷却过程中的相变行为的影响第156-161页
        6.3.4 变形温度对连续冷却过程中的相变行为的影响第161-164页
    6.4 本章小结第164-166页
第7章 结论第166-168页
参考文献第168-182页
致谢第182-184页
攻读博士学位期间获得成果第184-186页
作者简介第186页

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