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几种高强度紧固件用钢的氢致延迟断裂行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 课题研究背景第11-15页
        1.1.1 高强度钢的发展第11-12页
        1.1.2 高强度紧固件用钢第12-15页
    1.2 高强度紧固件用钢的冶金生产第15-16页
        1.2.1 冶炼和浇铸技术第15页
        1.2.2 轧制技术第15-16页
    1.3 延迟断裂的概念及特点第16-19页
        1.3.1 延迟断裂的概念与特点第16-18页
        1.3.2 延迟断裂与应力腐蚀的关系第18-19页
    1.4 氢与高强度钢的延迟断裂行为第19-23页
        1.4.1 氢的存在形式第19-20页
        1.4.2 氢陷阱第20-21页
        1.4.3 氢的扩散和富集第21-22页
        1.4.4 高强度钢的延迟断裂机理第22-23页
    1.5 评价延迟断裂性能的方法第23-25页
    1.6 表征延迟断裂的主要力学参量第25-26页
        1.6.1 塑性(或其他性能)损失第25页
        1.6.2 门槛应力和门槛应力场强度因子第25-26页
        1.6.3 延迟断裂强度比第26页
        1.6.4 裂纹扩展速率第26页
    1.7 高强度钢氢致延迟断裂的影响因素第26-29页
        1.7.1 强度的影响第26-27页
        1.7.2 微观组织的影响第27页
        1.7.3 合金元素的影响第27-28页
        1.7.4 环境和工艺因素的影响第28-29页
    1.8 改善延迟断裂性能的途径第29-31页
        1.8.1 细化晶粒第29页
        1.8.2 提高缺口韧性第29页
        1.8.3 微合金化处理第29-30页
        1.8.4 强化晶界第30-31页
    1.9 高强度螺栓材料的研究展望第31页
    1.10 本文研究思路及内容第31-33页
第二章 实验材料与研究方法第33-41页
    2.1 实验材料及热处理制度第33-34页
    2.2 常规力学性能测试第34-36页
        2.2.1 拉伸性能试验第34-35页
        2.2.2 冲击试验第35页
        2.2.3 洛氏硬度测试第35页
        2.2.4 疲劳裂纹扩展速率第35-36页
    2.3 电化学充氢制度第36页
    2.4 耐延迟断裂性能实验第36-38页
        2.4.1 恒载荷拉伸试验第37页
        2.4.2 慢应变速率拉伸实验第37-38页
    2.5 微观组织和断口分析第38-39页
    2.6 氢热分析试验第39-40页
        2.6.1 氢逸出曲线第39页
        2.6.2 氢陷阱激活能的计算第39-40页
    2.7 相分析第40-41页
第三章 回火温度对30CrMnSiA、30CrMnSiNi2A钢的氢致延迟断裂行为影响第41-65页
    3.1 实验方法第41-42页
    3.2 实验结果第42-61页
        3.2.1 微观组织第42-48页
        3.2.2 基本力学性能第48-51页
        3.2.3 延迟断裂性能实验结果第51-58页
        3.2.4 延迟断裂断口形貌第58-61页
    3.3 回火温度对延迟断裂性能的影响第61-62页
    3.4 本章小结第62-65页
第四章 Ni含量对42CrMoVNb钢氢致延迟断裂行为的影响第65-81页
    4.1 实验材料与方法第65页
    4.2 试验结果与讨论第65-80页
        4.2.1 微观组织第65-67页
        4.2.2 基本力学性能第67-69页
        4.2.3 冲击韧性第69-71页
        4.2.4 疲劳裂纹扩展速率da/dN第71-72页
        4.2.5 延迟断裂性能第72-76页
        4.2.6 慢应变速率试验和恒载荷试验延迟断裂断口形貌第76-79页
        4.2.7 镍元素对氢致延迟断裂性能的影响第79-80页
    4.3 本章小结第80-81页
第五章 高强度钢42CrMoVNb的氢吸附与延迟断裂行为第81-97页
    5.1 实验方法第81页
    5.2 实验结果与讨论第81-95页
        5.2.1 组织形貌第81-83页
        5.2.2 析出相第83-85页
        5.2.3 延迟断裂试验第85-93页
        5.2.4 氢热分析(TDS)第93-95页
        5.2.5 氢陷阱激活能第95页
    5.3 本章小结第95-97页
第六章 结论第97-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-107页
附录A (硕士期间发表的论文)第107页

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