首页--交通运输论文--水路运输论文--船舶建造工艺论文--造船焊接与其他连接工艺论文

低合金高强度船体钢焊接热影响区韧化机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-49页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 低合金高强度船体钢的发展第12-21页
        1.2.1 船体结构钢的要求第12-17页
        1.2.2 传统低合金高强度船体钢第17-19页
        1.2.3 新型易焊接船体钢的研制开发第19-21页
    1.3 低合金高强度船体钢焊接热影响区的组织和韧性第21-30页
        1.3.1 焊接热影响区及其组织类型第21-25页
        1.3.2 影响船体钢焊接热影响区组织和韧性的因素第25-28页
        1.3.3 焊接粗晶区奥氏体晶粒的长大第28-29页
        1.3.4 M-A组元对焊接热影响区性能的影响第29-30页
    1.4 大热输入焊接与氧化物冶金第30-42页
        1.4.1 大热输入焊接与氧化物冶金的关系第30-31页
        1.4.2 氧化物冶金技术的发展第31-34页
        1.4.3 针状铁素体的形核及其影响因素第34-39页
        1.4.4 针状铁素体的形成对钢大热输焊接性的影响第39-42页
    1.5 本论文的研究意义和研究内容第42-44页
        1.5.1 研究意义第42页
        1.5.2 研究内容第42-44页
    参考文献第44-49页
第二章 超低碳成分设计低合金高强度船体钢焊接性第49-82页
    2.1 前言第49-50页
    2.2 试验材料及方法第50-51页
    2.3 超低碳440MPa级船体钢焊接粗晶区组织与性能第51-56页
        2.3.1 母材的组织与性能第52-54页
        2.3.2 粗晶区的力学性能第54页
        2.3.3 粗晶区的原始奥氏体晶粒尺寸第54-55页
        2.3.4 粗晶区的组织观察第55-56页
    2.4 超低碳550MPa级船体钢焊接粗晶区组织与性能第56-69页
        2.4.1 母材的组织与性能第56-57页
        2.4.2 焊接热影响区冷裂纹敏感性第57-65页
        2.4.3 焊接粗晶区的力学性能第65-67页
        2.4.4 焊接粗晶区的组织第67-69页
    2.5 分析讨论第69-77页
        2.5.1 合金设计对440MP级船体钢中第二相粒子的影响第69-71页
        2.5.2 影响超低碳550钢焊接粗晶区组织韧性的因素第71-72页
        2.5.3 超低碳合金设计对船体钢CGHAZ组织性能影响机理探讨第72-77页
    2.6 本章小结第77-79页
    参考文献第79-82页
第三章 第二相粒子对低合金高强度船体钢CGHAZ组织影响机理第82-112页
    3.1 前言第82-83页
    3.2 试验材料及方法第83-86页
        3.2.1 试样制备第83-84页
        3.2.2 试验方法第84-86页
    3.3 试验结果第86-92页
        3.3.1 基体的组织与性能第86-88页
        3.3.2 Bonding界面处的组织特征第88-92页
    3.4 分析与讨论第92-107页
        3.4.1 合金元素对铁素体相变的影响第92-94页
        3.4.2 第二相粒子促进铁素体形核机理讨论第94-100页
        3.4.3 奥氏体化温度对铁素体形核的影响第100-104页
        3.4.4 第二相粒子在实际钢铁材料焊接粗晶区中的作用第104-107页
    3.5 本章小结第107-109页
    参考文献第109-112页
第四章 Ti氧化物对船体钢大热输入焊接热影响区组织和韧性的影响第112-144页
    4.1 前言第112-113页
    4.2 试验材料及方法第113-117页
        4.2.1 试验材料第113-114页
        4.2.2 焊接热循环模拟方案第114-115页
        4.2.3 粗晶区铁素体相变点的测定第115-117页
    4.3 试验结果第117-130页
        4.3.1 Al、Ti处理钢母材的组织特征第117-122页
        4.3.2 Al、Ti处理钢焊接热影响区的组织与性能第122-124页
        4.3.3 Ti处理钢粗晶区连续冷却相变点的测定第124-127页
        4.3.4 Al、Ti处理钢相变区间淬火组织观察第127-130页
    4.4 讨论第130-139页
        4.4.1 Al含量对Ti处理钢中形成氧化物的影响第130-132页
        4.4.2 不同类型氧化物对钢焊接热影响区组织的影响第132-134页
        4.4.3 热循环参数对钢焊接热影响区组织的影响第134-135页
        4.4.4 Al、Ti处理钢粗晶区连续冷却相变规律第135-139页
    4.5 本章小结第139-141页
    参考文献第141-144页
第五章 微量Mg、Zr对Ti处理钢中氧化物夹杂及其HAZ组织韧性的影响第144-172页
    5.1 前言第144-145页
    5.2 试验材料及方法第145-147页
        5.2.1 试验材料第145-146页
        5.2.2 焊接热模拟试验第146页
        5.2.3 夹杂物分析方法第146-147页
    5.3 试验结果第147-158页
        5.3.1 Al、Ti、Mg、Zr的脱氧反应第147-149页
        5.3.2 Mg-Ti处理钢中的氧化物夹杂及焊接热影响区组织性能第149-153页
        5.3.3 Zr-Ti处理钢中的氧化物夹杂及焊接热影响区组织性能第153-158页
    5.4 讨论第158-167页
        5.4.1 微量Mg对Ti处理钢中氧化物夹杂及其CGHAZ组织韧性的影响第158-162页
        5.4.2 微量Zr对Ti处理钢中氧化物夹杂及其CGHAZ组织韧性的影响第162-167页
    5.5 本章小结第167-169页
    参考文献第169-172页
第六章 结 论第172-174页
本文创新点第174-175页
致谢第175-176页
作者在攻读博士学位期间发表和待发表的学术论文第176-178页

论文共178页,点击 下载论文
上一篇:生产性服务业集群中的创新扩散机理研究
下一篇:基于统计理论的工业过程综合性能监控、诊断及质量预测方法研究