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海洋工程用高强钢的设计制备和热处理工艺研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 论文的研究意义第12-13页
    1.2 海洋工程用钢的性能要求第13-15页
    1.3 海洋工程用钢的国内外研究现状第15-18页
    1.4 合金钢的强化工艺第18-20页
        1.4.1 热处理工艺第18-19页
        1.4.2 锻造工艺第19页
        1.4.3 热机械控制工艺第19-20页
    1.5 合金钢的强化机制第20-22页
        1.5.1 固溶强化第20-21页
        1.5.2 相变强化第21页
        1.5.3 时效强化第21-22页
        1.5.4 细晶强化第22页
    1.6 论文的主要研究内容第22-24页
第二章 实验用材料与方法第24-30页
    2.1 实验用原材料第24页
    2.2 材料制备方法第24-28页
        2.2.1 技术路线第24-25页
        2.2.2 铸造工艺第25-26页
        2.2.3 锻造工艺第26页
        2.2.4 热处理工艺第26-28页
    2.3 材料分析测试方法第28-29页
        2.3.1 显微组织观察第28页
        2.3.2 硬度测试第28页
        2.3.3 拉伸性能测试第28-29页
        2.3.4 冲击性能测试第29页
        2.3.5 电化学性能测试第29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 合金钢成分设计和铸态组织性能分析第30-40页
    3.1 合金钢成分设计和优化第30-33页
    3.2 合金钢特征参数的模拟计算第33-36页
    3.3 合金钢的铸态组织和性能第36-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 热处理对铸态合金钢组织和性能的影响第40-58页
    4.1 淬火工艺对合金钢组织和硬度的影响第40-46页
        4.1.1 奥氏体化温度对合金钢组织和硬度的影响第40-42页
        4.1.2 奥氏体化时间对合金钢组织和硬度的影响第42-44页
        4.1.3 淬火冷却方式对合金钢组织和硬度的影响第44-46页
    4.2 回火温度对合金钢组织和性能的影响第46-56页
        4.2.1 回火温度对合金钢组织和硬度的影响第46-49页
        4.2.2 回火温度对合金钢拉伸性能的影响第49-52页
        4.2.3 回火温度对合金钢冲击韧性的影响第52-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 热处理对锻造态合金钢组织和性能的影响第58-88页
    5.1 锻后合金钢的组织和硬度第58页
    5.2 淬火工艺对锻造态合金钢组织和硬度的影响第58-67页
        5.2.1 奥氏体化温度对合金钢组织和硬度的影响第58-60页
        5.2.2 奥氏体化温度对合金钢晶粒度的影响第60-63页
        5.2.3 奥氏体化时间对合金钢组织和硬度的影响第63-65页
        5.2.4 奥氏体化时间对合金钢晶粒度的影响第65-67页
    5.3 回火温度对锻造态合金钢组织和性能的影响第67-81页
        5.3.1 回火温度对合金钢组织和硬度的影响第68-71页
        5.3.2 回火温度对合金钢拉伸性能的影响第71-74页
        5.3.3 回火温度对合金钢冲击韧性的影响第74-77页
        5.3.4 回火温度对合金钢电化学性能的影响第77-81页
    5.4 锻造态合金钢的低温性能第81-85页
        5.4.1 低温拉伸性能第82-84页
        5.4.2 低温冲击性能第84-85页
    5.5 本章小结第85-88页
结论第88-90页
参考文献第90-97页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第97-98页
致谢第98页

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