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T23钢粗晶热影响区再热裂纹敏感性研究

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

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