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合金元素对高强度钢焊接热影响区微观组织和韧性的影响

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第11-35页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 晶内针状铁素体第12-27页
        1.2.1 奥氏体–铁素体相变过程中铁素体的形核第12-13页
        1.2.2 晶内针状铁素体形核第13-14页
        1.2.3 针状铁素体(AF)形核的夹杂物类型、大小和数量分布第14-16页
        1.2.4 针状铁素体形成机制第16-20页
        1.2.5 影响针状铁素体形核的因素第20-24页
        1.2.6 针状铁素体的形态与组织控制第24-26页
        1.2.7 针状铁素体对CGHAZ韧性提高的作用第26-27页
    1.3 马氏体—奥氏体组元(M-A组元)第27-32页
        1.3.1 M-A组元概述第27-28页
        1.3.2 M-A组元的形成机制第28页
        1.3.3 M-A组元的分类第28-29页
        1.3.4 影响M-A组元形成和性质的主要因素第29-30页
        1.3.5 M-A组元对断裂机制的影响第30-32页
    1.4 CGHAZ的韧性提高机制第32-33页
    1.5 文献总结及本研究的主要内容第33-35页
第2章 实验材料和实验方法第35-41页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 实验方法第35-41页
        2.2.1 模拟焊接热影响粗晶区第35-36页
        2.2.2 力学性能实验第36-37页
        2.2.3 金相分析方法第37-38页
        2.2.4 原位观察第38-39页
        2.2.5 M-A组元的定量分析第39-41页
第3章 大线能量焊接模拟CGHAZ中奥氏体晶粒的长大行为和粒子的钉扎效应第41-49页
    3.1 前言第41页
    3.2 实验方法第41-42页
    3.3 实验结果第42-46页
        3.3.1 原位奥氏体晶粒在高温下的长大行为第42-44页
        3.3.2 奥氏体晶粒的长大第44-45页
        3.3.3 纳米第二相TiN对奥氏体晶粒长大的钉扎行为第45-46页
    3.4 讨论第46-48页
        3.4.1 奥氏体晶粒在高温下的长大行为第46-47页
        3.4.2 纳米第二相TiN对奥氏体晶粒长大的钉扎效应第47-48页
    3.5 结论第48-49页
第4章 大线能量焊接低合金高强度钢CGHAZ中 针状铁素体的形成和细化作用第49-59页
    4.1 前言第49页
    4.2 实验材料和实验方法第49-50页
    4.3 实验结果第50-57页
        4.3.1 原位观察针状铁素体和贝氏体的形成第50-54页
        4.3.2 EBSD对样品的晶体学分析第54-56页
        4.3.3 第二相粒子的微观分析第56-57页
    4.4 讨论第57页
        4.4.1 针状铁素体的形成第57页
        4.4.2 细晶粒混合微观组织的形成第57页
    4.5 结论第57-59页
第5章 Cu对高强度低合金钢大线能量焊接模拟热影响粗晶区微观组织和冲击韧性的影响第59-78页
    5.1 前言第59页
    5.2 实验材料和实验方法第59-61页
    5.3 实验结果第61-75页
        5.3.1 模拟CGHAZ的微观组织特征第61-65页
        5.3.2 焊接热模拟CGHAZ中的第二相粒子分析第65-71页
        5.3.3 EBSD分析和有效晶粒度测量第71-73页
        5.3.4 冲击韧性测量和冲击断口分析第73-75页
    5.4 讨论第75-77页
        5.4.1 AF对含Cu0.45%钢CGHAZ微观组织和韧性的影响第75-76页
        5.4.2 M-A组元对含1.01%Cu钢 CGHAZ冲击韧性的影响第76-77页
    5.5 结论第77-78页
第6章 Cr对高强度低合金钢大线能量焊接模拟热影响粗晶区微观组织和冲击韧性的影响第78-94页
    6.1 前言第78页
    6.2 实验材料和实验方法第78-80页
    6.3 实验结果第80-92页
        6.3.1 焊接热模拟CGHAZ的微观组织特征第80-83页
        6.3.2 焊接热模拟CGHAZ中针状铁素体和第二相粒子的定量分析第83-85页
        6.3.3 热模拟CGHAZ中的M-A组元分析第85-89页
        6.3.4 焊接热模拟CGHAZ组织的冲击韧性和冲击断口分析第89-91页
        6.3.5 焊接热模拟CGHAZ区域的硬度第91-92页
    6.4 讨论第92-93页
        6.4.1 Cr含量的变化对AF的形成和冲击韧性的影响第92-93页
        6.4.2 Cr含量的变化对M-A组元的生成和冲击韧性的影响第93页
    6.5 结论第93-94页
第7章 Ni对高强度低合金钢大线能量焊接模拟热影响粗晶区微观组织和冲击韧性的影响第94-107页
    7.1 前言第94页
    7.2 实验材料和实验方法第94-96页
    7.3 实验结果第96-104页
        7.3.1 焊接热模拟CGHAZ的微观组织特征第96-97页
        7.3.2 焊接热模拟CGHAZ组织的定量分析第97-100页
        7.3.3 热模拟CGHAZ的 EBSD分析和晶粒大小的测量第100-102页
        7.3.4 焊接热模拟CGHAZ组织的冲击韧性第102-104页
    7.4 讨论第104-106页
        7.4.1 Ni的添加对AF形成和冲击韧性的影响第104-106页
        7.4.2 Ni的添加对M-A组元的形成和冲击韧性的影响第106页
    7.5 结论第106-107页
第8章 结论与展望第107-109页
    8.1 结论第107-108页
    8.2 未来展望第108-109页
参考文献第109-124页
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果第124-126页
    国际期刊及国际会议发表论文第124-125页
    国内期刊及会议发表论文第125页
    编著第125-126页
附录2 攻读博士学位期间主持或参与的科研项目第126-127页
致谢第127页

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