摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 本文的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 应变强化对奥氏体不锈钢组织性能影响的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 应变强化对奥氏体不锈钢应力腐蚀影响的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 不锈钢焊接接头性能的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-18页 |
1.4 主要技术路线 | 第18-19页 |
第2章 304和316L不锈钢室温应变强化试验 | 第19-26页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 应变强化技术原理与分类 | 第19-21页 |
2.2.1 应变强化技术原理 | 第19-20页 |
2.2.2 应变强化技术分类 | 第20-21页 |
2.3 室温应变强化试验 | 第21-24页 |
2.3.1 试验材料与试样制备 | 第21-23页 |
2.3.2 参数选取与试验过程 | 第23-24页 |
2.4 试验结果与分析 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 应变强化对304和316L不锈钢组织和力学性能的影响 | 第26-46页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 应变强化对形变马氏体含量的影响 | 第26-33页 |
3.2.1 形变马氏体检测方法 | 第26-27页 |
3.2.2 试验过程 | 第27-28页 |
3.2.3 试验结果与分析 | 第28-33页 |
3.3 应变强化对金相组织的影响 | 第33-39页 |
3.3.1 试验过程 | 第33页 |
3.3.2 试验结果与分析 | 第33-39页 |
3.4 应变强化对硬度的影响 | 第39-45页 |
3.4.1 硬度测试原理与计算公式 | 第39-40页 |
3.4.2 试验过程 | 第40-41页 |
3.4.3 试验结果与分析 | 第41-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 应变强化对304和316L不锈钢应力腐蚀敏感性的影响 | 第46-71页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 慢应变拉伸速率试验 | 第46-48页 |
4.2.1 慢应变速率拉伸试验原理 | 第46-47页 |
4.2.2 慢应变拉伸速率试验优点 | 第47页 |
4.2.3 应力腐蚀敏感性评价指数 | 第47-48页 |
4.3 试验过程 | 第48-51页 |
4.3.1 试验装置 | 第48-49页 |
4.3.2 试样制备 | 第49-50页 |
4.3.3 试验条件 | 第50-51页 |
4.3.4 试验步骤 | 第51页 |
4.4 应力腐蚀试验结果与分析 | 第51-58页 |
4.4.1 304不锈钢母材的应力腐蚀试验结果 | 第52-53页 |
4.4.2 304不锈钢焊接接头的应力腐蚀试验结果 | 第53-54页 |
4.4.3 316L不锈钢母材的应力腐蚀试验结果 | 第54-55页 |
4.4.4 316L不锈钢焊接接头的应力腐蚀试验结果 | 第55-57页 |
4.4.5 应变强化对应力腐蚀敏感性影响机理分析 | 第57-58页 |
4.5 断口形貌分析 | 第58-70页 |
4.5.1 304不锈钢母材的断口形貌分析 | 第59-62页 |
4.5.2 304不锈钢焊接接头的断口形貌分析 | 第62-64页 |
4.5.3 316L不锈钢母材的断口形貌分析 | 第64-67页 |
4.5.4 316L不锈钢焊接接头的断口形貌分析 | 第67-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 总结 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第78页 |