X90管线钢在线热处理工艺研究及其第一性原理表征
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第10页 |
1.3 大变形管线钢的组织性能特点 | 第10-12页 |
1.3.1 大变形管线钢力学性能特点 | 第11页 |
1.3.2 大变形管线钢的组织特征 | 第11-12页 |
1.4 B+M/A双相钢的应用 | 第12-15页 |
1.4.1 获取B+M/A双相钢的方式 | 第12-13页 |
1.4.2 B+M/A双相钢的性能特征 | 第13-14页 |
1.4.3 B+M/A双相钢的组织特征 | 第14-15页 |
1.5 第一性原理 | 第15-20页 |
1.5.1 第一性原理计算概述 | 第15页 |
1.5.2 密度泛函理论 | 第15-17页 |
1.5.3 交换-关联泛函近似 | 第17-18页 |
1.5.4 赝势 | 第18-19页 |
1.5.5 相结构稳定性和弹性模量 | 第19页 |
1.5.6 第一性原理计算的作用和优点 | 第19-20页 |
1.6 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 试验材料与试验方法 | 第22-25页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2 在线热处理试验 | 第23页 |
2.3 力学性能试验 | 第23页 |
2.3.1 拉伸性能试验 | 第23页 |
2.3.2 硬度试验 | 第23页 |
2.4 显微组织分析 | 第23-25页 |
第三章 不同终冷温度下管线钢的组织性能 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 试验材料及方法 | 第25-27页 |
3.2.1 试验材料 | 第25页 |
3.2.2 试验方法 | 第25-26页 |
3.2.3 残余奥氏体体积百分含量测定方法 | 第26-27页 |
3.3 试验结果及分析 | 第27-33页 |
3.3.1 终冷温度与力学性能的关系 | 第27-28页 |
3.3.2 终冷温度与组织结构的关系 | 第28-31页 |
3.3.3 终冷温度与残余奥氏体含量的关系 | 第31-32页 |
3.3.4 双相钢和普通钢的性能比较 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 不同配分温度下管线钢的组织性能 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 试验材料及方法 | 第35-36页 |
4.2.1 试验材料 | 第35页 |
4.2.2 试验方法 | 第35-36页 |
4.2.3 残余奥氏体体积百分含量测定方法 | 第36页 |
4.3 试验结果及分析 | 第36-44页 |
4.3.1 配分温度与力学性能的关系 | 第36-37页 |
4.3.2 配分温度与组织结构关系 | 第37-39页 |
4.3.3 配分温度与残余奥氏体 | 第39-42页 |
4.3.4 配分温度与基体组织的关系 | 第42-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 不同配分时间下管线钢的组织性能 | 第45-51页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 试验材料及方法 | 第45-46页 |
5.2.1 试验材料 | 第45页 |
5.2.2 试验方法 | 第45-46页 |
5.3 试验结果及分析 | 第46-50页 |
5.3.1 配分时间与力学性能的关系 | 第46-47页 |
5.3.2 配分时间与组织结构的关系 | 第47-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 合金元素对管线钢性能影响的第一性原理计算 | 第51-63页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 Nb、C在钢中的结构 | 第51-54页 |
6.2.1 Nb、C在钢中的固溶形式 | 第51页 |
6.2.2 Nb、C在奥氏体和铁素体中的间隙固溶 | 第51-53页 |
6.2.3 Nb、C在奥氏体和铁素体中的置换固溶 | 第53-54页 |
6.3 晶体力学常数计算的理论基础 | 第54-56页 |
6.4 γ-铁和 α-铁的力学性能 | 第56-58页 |
6.5 铌对碳在钢中的迁移扩散过程的影响 | 第58-62页 |
6.5.1 γ-Fe→α-Fe的转变计算 | 第58-59页 |
6.5.2 碳在奥氏体中的迁移扩散 | 第59-60页 |
6.5.3 在钢中铌对碳迁移扩散影响 | 第60-62页 |
6.6 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |