中文摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 超级奥氏体不锈钢概述 | 第9-13页 |
1.2.1 超级奥氏体不锈钢发展的历史 | 第9-10页 |
1.2.2 超级奥氏体不锈钢的研究现状 | 第10-13页 |
1.3 超级奥氏体不锈钢的组织结构特点 | 第13-15页 |
1.3.1 合金元素对超级奥氏体不锈钢组织性能的影响 | 第13-14页 |
1.3.2 超级奥氏体不锈钢中常见的析出相 | 第14-15页 |
1.4 超级奥氏体不锈钢的耐蚀性研究 | 第15-18页 |
1.4.1 超级奥氏体不锈钢的耐点蚀性 | 第16-17页 |
1.4.2 超级奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀性 | 第17-18页 |
1.5 超级奥氏体不锈钢254SMo简介 | 第18-19页 |
1.5.1 超级奥氏体不锈钢254SMo的化学成分和微观组织 | 第18页 |
1.5.2 超级奥氏体不锈钢254SMo的力学性能和耐蚀性 | 第18-19页 |
1.6 课题研究内容与技术路线 | 第19-22页 |
第二章 试验材料及设备 | 第22-32页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 试验方法及设备 | 第22-25页 |
2.2.1 热模拟试验方法及设备 | 第22-24页 |
2.2.2 焊条电弧焊试验方法及设备 | 第24-25页 |
2.3 组织分析 | 第25-27页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第25-26页 |
2.3.2 晶粒度大小测试 | 第26-27页 |
2.3.3 析出相观察 | 第27页 |
2.4 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.4.1 显微硬度试验 | 第27-28页 |
2.4.2 夏比冲击试验 | 第28页 |
2.5 腐蚀实验 | 第28-32页 |
2.5.1 动电位极化曲线 | 第28-29页 |
2.5.2 双环电化学动电位再活化法 | 第29-32页 |
第三章 多次热循环对模拟热影响区组织的影响 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 热模拟试验参数选择 | 第32-33页 |
3.3 不同热循环条件的组织演变规律 | 第33-39页 |
3.3.1 模拟热影响区组织 | 第33-35页 |
3.3.2 析出相 | 第35-38页 |
3.3.3 显微硬度 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 多次热循环对模拟热影响区耐蚀性的影响 | 第40-46页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 动电位极化曲线试验 | 第40-43页 |
4.2.1 动电位极化试验工艺参数 | 第40-41页 |
4.2.2 动电位极化曲线的测试及分析 | 第41-43页 |
4.3 双环电化学动电位再活化试验 | 第43-45页 |
4.3.1 DL-EPR试验参数 | 第43页 |
4.3.2 DL-EPR试验结果及分析 | 第43-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 焊接热循环对SMAW焊接组织与性能的影响 | 第46-54页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 焊接工艺参数的制定 | 第46-47页 |
5.3 不同热输入下焊接热影响区组织及其析出相 | 第47-50页 |
5.4 不同热输入下焊接接头力学性能分析 | 第50-52页 |
5.4.1 不同热输入下焊接接头的显微硬度 | 第50页 |
5.4.2 不同热输入下热影响区的冲击性能 | 第50-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-54页 |
第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64页 |