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新型高氮高锰低镍奥氏体不锈钢模拟焊接热影响区组织和性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 高氮奥氏体不锈钢的概述第10-15页
        1.2.1 高氮奥氏体不锈钢的发展历史及定义第10-11页
        1.2.2 高氮奥氏体不锈钢国外发展与现状第11-13页
        1.2.3 高氮奥氏体不锈钢的力学性能第13-14页
        1.2.4 高氮奥氏体不锈钢的特点及应用第14-15页
    1.3 高氮奥氏体不锈钢的焊接第15-19页
        1.3.1 奥氏体不锈钢的焊接方法及工艺特点第15-18页
        1.3.2 高氮奥氏体不锈钢的焊接技术问题及解决措施第18-19页
    1.4 焊接热影响区第19-20页
        1.4.1 焊接热影响区(HAZ)的组织分布第19-20页
        1.4.2 焊接热影响区脆化区韧性的研究第20页
    1.5 焊接热模拟第20-21页
    1.6 课题来源及本论文的研究内容及技术路线第21-23页
        1.6.1 课题来源第21页
        1.6.2 研究内容及技术路线第21-23页
第二章 实验材料及方法第23-27页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 实验方法及设备第23-24页
        2.2.1 固溶处理第23-24页
        2.2.2 热模拟实验第24页
        2.2.3 实际焊接实验第24页
    2.3 组织观察第24-25页
        2.3.1 扫描电镜分析第25页
        2.3.2 能谱分析第25页
        2.3.3 XRD检测及透射电镜分析第25页
    2.4 力学性能检测第25-27页
        2.4.1 拉伸实验第25-26页
        2.4.2 夏比冲击实验第26页
        2.4.3 显微硬度实验第26-27页
第三章 峰值温度对高氮高锰低镍奥氏体不锈钢焊接HAZ组织和性能的影响第27-37页
    3.1 实验钢的热力学计算结果第27-28页
    3.2 峰值温度对显微组织的影响第28-31页
    3.3 峰值温度对力学性能的影响第31-35页
        3.3.1 对拉伸性能的影响第31-33页
        3.3.2 载荷-位移曲线第33页
        3.3.3 拉伸断口扫描第33-35页
        3.3.4 对显微硬度的影响第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 线能量对高氮高锰低镍奥氏体不锈钢焊接HAZ组织和性能的影响第37-49页
    4.1 线能量对焊接HAZ组织的影响第37-41页
    4.2 线能量对力学性能的影响第41-47页
        4.2.1 对拉伸性能的影响第41-42页
        4.2.2 载荷-位移曲线第42-43页
        4.2.3 拉伸断口扫描第43-44页
        4.2.4 对冲击性能的影响第44-45页
        4.2.5 冲击断口的扫描电镜观察第45-47页
        4.2.6 对显微硬度的影响第47页
    4.3 本章小结第47-49页
第五章 实际焊接第49-56页
    5.1 焊接工艺的制定第49-51页
        5.1.1 焊接方法的选择第49页
        5.1.2 焊接材料的选择第49页
        5.1.3 层间温度的选择第49-50页
        5.1.4 焊接坡口的选择第50页
        5.1.5 线能量的选择第50-51页
    5.2 焊接HAZ的金相组织第51-52页
    5.3 焊接接头的力学性能第52-54页
        5.3.1 焊接接头的拉伸性能第52-54页
        5.3.2 焊接接头的显微硬度第54页
    5.4 本章小结第54-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
硕士期间发表论文第64页

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