致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12页 |
1.2 高强钢筋的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国内外高强钢筋概况 | 第12-13页 |
1.2.2 带肋钢筋的受力情况 | 第13-15页 |
1.3 贝氏体钢及贝氏体钢筋 | 第15-17页 |
1.3.1 新型Mn系空冷贝氏体钢性能特点及应用 | 第15-16页 |
1.3.2 贝/马复相钢在钢筋中的应用 | 第16页 |
1.3.3 贝氏体钢筋面临的问题 | 第16-17页 |
1.4 钢中的夹杂物 | 第17-20页 |
1.4.1 钢中夹杂物的分类 | 第17-18页 |
1.4.2 钢中夹杂物的存在位置其及对性能的影响 | 第18-19页 |
1.4.3 不同类型夹杂物起裂模型 | 第19-20页 |
1.5 夹杂物起裂的国内外研究现状 | 第20页 |
1.6 研究思路及内容 | 第20-22页 |
2 实验材料与研究方法 | 第22-34页 |
2.1 实验材料及热处理工艺 | 第22-24页 |
2.2 实验内容及方法 | 第24-34页 |
2.2.1 夹杂物与显微组织观察办法 | 第24页 |
2.2.2 钢筋中常见夹杂物的定性分析 | 第24-29页 |
2.2.3 钢筋基体组织观察 | 第29页 |
2.2.4 贝氏体钢筋常规力学性能检测 | 第29-30页 |
2.2.5 贝氏体钢筋中氢含量测试 | 第30页 |
2.2.6 贝氏体钢筋中残余应力测试 | 第30-31页 |
2.2.7 平板拉伸实验方法 | 第31-34页 |
3 成分及回火工艺优化对贝氏体钢筋的影响 | 第34-48页 |
3.1 不同CR含量和冷速对精轧贝氏体钢筋性能的影响 | 第34-40页 |
3.1.1 合金元素的调整 | 第34-35页 |
3.1.2 不同Cr含量下的静态CCT曲线测定 | 第35-36页 |
3.1.3 显微组织分析 | 第36-39页 |
3.1.4 1 | 第39-40页 |
3.2 不同回火时间对贝氏体钢筋性能影响 | 第40-46页 |
3.2.1 显微组织分析 | 第40-41页 |
3.2.2 不同回火时间对钢筋拉伸性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 回火过程对残余应力的影响 | 第43-44页 |
3.2.4 回火过程对氢含量的影响 | 第44-45页 |
3.2.5 回火与基体对夹杂物的敏感性 | 第45-46页 |
3.3 本章总结 | 第46-48页 |
4 贝氏体钢筋中非金属夹杂物及显微组织的演变 | 第48-66页 |
4.1 钢筋中夹杂物的演变 | 第48-56页 |
4.1.1 夹杂物评级与水平演变 | 第48-54页 |
4.1.2 贝氏体钢筋中夹杂物形貌特征 | 第54页 |
4.1.3 夹杂物的定量分析与统计 | 第54-56页 |
4.2 钢筋的基体组织 | 第56-60页 |
4.2.1 钢筋中部和心部组织检验 | 第56-58页 |
4.2.2 钢筋的基体组织演变 | 第58-60页 |
4.3 钢筋的成分偏析 | 第60-64页 |
4.3.1 电子探针检测 | 第60-61页 |
4.3.2 实验结果与讨论 | 第61-64页 |
4.3.2.1 带状组织形成原因分析 | 第61-62页 |
4.3.2.2 元素偏析对贝氏体钢相变点的影响 | 第62页 |
4.3.2.3 消除带状偏析对钢筋性能的影响 | 第62-64页 |
4.4 本章总结 | 第64-66页 |
4.4.1 贝氏体钢筋对夹杂物水平要求 | 第64-65页 |
4.4.2 贝氏体钢筋对组织偏析要求 | 第65-66页 |
5 非金属夹杂物与贝/马复相钢的断裂 | 第66-78页 |
5.1 分步拉伸 | 第66-67页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第67-76页 |
5.2.1 夹杂物开裂百分率与真应力关系 | 第67-68页 |
5.2.2 夹杂物类型对裂纹形核的影响 | 第68-71页 |
5.2.3 夹杂物在材料中的形核观察 | 第71-72页 |
5.2.4 夹杂物的形状与裂纹形核的关系 | 第72-73页 |
5.2.5 不同基体组织对夹杂物裂纹成核的影响 | 第73-76页 |
5.3 本章总结 | 第76-78页 |
6 全文总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
索引 | 第84-86页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-90页 |
学位论文数据集 | 第90页 |