摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 T23钢介绍 | 第13-17页 |
1.2.1 T23钢的研发机理及应用 | 第13-15页 |
1.2.2 T23钢焊接接头常见问题 | 第15-17页 |
1.3 再热裂纹的研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 再热裂纹的一般机理 | 第17-18页 |
1.3.2 Cr-Mo钢再热裂纹的开裂机理 | 第18-19页 |
1.3.3 T23钢再热裂纹的开裂机理 | 第19-22页 |
1.4 再热裂纹的研究方法 | 第22-30页 |
1.4.1 力学评估方法 | 第22-24页 |
1.4.2 微观研究手段 | 第24-28页 |
1.4.3 数值模拟 | 第28-30页 |
1.5 论文研究内容及技术路线 | 第30-32页 |
1.5.1 研究内容 | 第30-31页 |
1.5.2 技术路线 | 第31-32页 |
第二章 试验材料与方法 | 第32-41页 |
2.1 母材成分及供货状态 | 第32-33页 |
2.2 组织制备 | 第33-36页 |
2.2.1 实际焊接接头制备 | 第33-34页 |
2.2.2 热模拟CGHAZ制备 | 第34-36页 |
2.3 STF试验 | 第36-38页 |
2.4 微观特征研究方法 | 第38-40页 |
2.5 硬度 | 第40-41页 |
2.5.1 显微硬度 | 第40页 |
2.5.2 纳米压痕 | 第40-41页 |
第三章 焊后热处理温度对粗晶热影响区再热裂纹敏感性的影响及机理 | 第41-77页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实际焊接接头斜Y型坡口试验 | 第42-52页 |
3.2.1 残余应力分布的数值模拟结果分析 | 第42-44页 |
3.2.2 焊后热处理前焊接接头分析 | 第44-48页 |
3.2.3 焊后热处理后焊接接头金相分析 | 第48-52页 |
3.3 热模拟粗晶热影响区STF试验 | 第52-73页 |
3.3.1 热模拟粗晶热影响区焊态组织 | 第53-54页 |
3.3.2 再热裂纹敏感性评估 | 第54-55页 |
3.3.3 裂纹的分布及开裂特征 | 第55-58页 |
3.3.4 裂纹的形核与扩展 | 第58-60页 |
3.3.5 晶界析出相特征 | 第60-67页 |
3.3.6 晶界特征分布及对再热裂纹敏感性的影响 | 第67-71页 |
3.3.7 空洞形核及裂纹扩展的应变演变 | 第71-73页 |
3.4 讨论 | 第73-75页 |
3.5 小结 | 第75-77页 |
第四章 晶内强度调控对再热裂纹敏感性的影响 | 第77-109页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 调控后的微观组织特征 | 第78-95页 |
4.2.1 析出相 | 第79-92页 |
4.2.2 位错密度 | 第92-94页 |
4.2.3 板条尺寸 | 第94-95页 |
4.3 调控后组织的再热裂纹敏感性 | 第95-107页 |
4.3.1 裂纹及空洞分布特征 | 第96-100页 |
4.3.2 力学性能 | 第100-102页 |
4.3.3 断口特征 | 第102-104页 |
4.3.4 晶内强度调控的机理分析 | 第104-107页 |
4.4 小结 | 第107-109页 |
第五章 晶界强度调控对再热裂纹敏感性的影响 | 第109-139页 |
5.1 引言 | 第109-110页 |
5.2 调控后的微观组织特征 | 第110-121页 |
5.2.1 原奥氏体晶粒 | 第111-113页 |
5.2.2 再结晶晶粒 | 第113-121页 |
5.3 再结晶晶粒对应变分布及裂纹位置的影响 | 第121-125页 |
5.4 调控后组织的再热裂纹敏感性 | 第125-133页 |
5.4.1 裂纹附近微观组织及晶界特征 | 第125-129页 |
5.4.2 力学性能 | 第129-132页 |
5.4.3 断口特征 | 第132-133页 |
5.5 晶界强度调控的机理分析 | 第133-135页 |
5.6 T23钢粗晶热影响区再热裂纹开裂模型 | 第135-137页 |
5.7 小结 | 第137-139页 |
第六章 全文总结 | 第139-141页 |
6.1 主要结论 | 第139-140页 |
6.2 创新点 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-154页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第154-156页 |