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含Nb桥梁结构用H型钢组织性能的实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 桥梁结构用钢概述第11-15页
        1.2.1 桥梁结构用钢国外发展应用现状第12-14页
        1.2.2 我国桥梁结构用钢发展应用现状第14-15页
    1.3 H型钢的生产与应用第15-20页
        1.3.1 国内H型钢开发、生产和使用状况第16-18页
        1.3.2 H型钢用于桥梁结构的优异性第18页
        1.3.3 H型钢生产线工艺与特点第18-20页
        1.3.4 实验室以板模拟H型钢轧制可行性分析第20页
    1.4 Nb的强化机理及含Nb钢的再结晶规律第20-24页
        1.4.1 Nb的强化机理第20-23页
        1.4.2 含Nb钢的奥氏体再结晶规律第23-24页
    1.5 本文的研究目的和主要内容第24-26页
第2章 实验钢的热变形行为研究第26-44页
    2.1 实验钢的成分设计和力学性能预报第26-29页
        2.1.1 实验钢的成分设计第26-27页
        2.1.2 实验钢的力学性能预报第27-29页
    2.2 实验钢奥氏体动态再结晶行为研究第29-39页
        2.2.1 实验材料及方法第29-30页
        2.2.2 实验结果分析第30-39页
    2.3 实验钢奥氏体静态软化行为研究第39-42页
        2.3.1 实验材料和方法第39-40页
        2.3.2 静态软化率确定方法第40页
        2.3.3 实验结果与讨论第40-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 实验钢连续冷却转变行为研究第44-58页
    3.1 实验材料和实验方案第44-47页
        3.1.1 动态CCT曲线的测定第44-45页
        3.1.2 静态CCT曲线的测定第45-46页
        3.1.3 不同终轧温度对冷却后组织的影响第46页
        3.1.4 温度—膨胀量曲线上相变点的确定方法第46-47页
    3.2 实验钢动态连续冷却转变规律第47-51页
        3.2.1 实验钢动态连续冷却转变组织第47-50页
        3.2.2 实验钢动态CCT曲线第50-51页
    3.3 实验钢静态连续冷却转变规律第51-55页
        3.3.1 实验钢静态连续冷却转变组织第51-52页
        3.3.2 实验钢静态连续冷却转变组织微观形貌第52-54页
        3.3.3 实验钢静态CCT曲线第54-55页
    3.4 实验钢动、静态连续冷却转变行为比较第55页
    3.5 不同终轧温度对冷却后组织的影响第55-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第4章 轧后空冷的实验室热轧试验第58-71页
    4.1 实验方案第58-63页
        4.1.1 实验材料第58-59页
        4.1.2 加热温度的选取第59页
        4.1.3 控制轧制制度第59-60页
        4.1.4 轧制工艺参数第60-61页
        4.1.5 力学性能检测标准第61-63页
    4.2 实验结果分析与讨论第63-69页
        4.2.1 力学性能分析第63-64页
        4.2.2 金相组织分析第64-66页
        4.2.3 热轧组织微观形貌分析第66-67页
        4.2.4 拉伸和冲击断口形貌第67-69页
    4.3 本章小结第69-71页
第5章 基于UFC的实验室热轧试验第71-82页
    5.1 实验材料和设备第71-72页
        5.1.1 实验材料第71页
        5.1.2 实验设备第71-72页
    5.2 实验方案第72-73页
    5.3 实验结果分析与讨论第73-80页
        5.3.1 显微组织观察结果及分析第73-79页
        5.3.2 力学性能检测结果与分析第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第6章 结论第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

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