摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高强度抗震钢筋的研究和发展现状 | 第11-17页 |
1.2.1 国外高强度抗震钢筋的发展及研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内高强抗震钢筋的研究现状及新进展 | 第13-15页 |
1.2.3 国内500MPa级高强抗震钢筋的研究现状及新进展 | 第15-17页 |
1.3 微合金化高强度抗震钢筋的生产工艺 | 第17-23页 |
1.3.1 余热处理技术 | 第17-18页 |
1.3.2 细晶化技术 | 第18-19页 |
1.3.3 微合金化技术 | 第19-21页 |
1.3.4 控轧控冷技术 | 第21-23页 |
1.4 具有不同组织钢的变形行为及机理研究现状 | 第23-24页 |
1.5 本课题的研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第25页 |
1.7 本文的课题来源 | 第25-27页 |
第二章 试验材料及方法 | 第27-33页 |
2.1 技术路线 | 第27-28页 |
2.2 试验材料 | 第28-29页 |
2.3 试验方法 | 第29-33页 |
2.3.1 显微组织观察及分析 | 第29页 |
2.3.2 析出相分析 | 第29-30页 |
2.3.3 室温拉伸试验力学性能测试 | 第30页 |
2.3.4 显微硬度测试及分析 | 第30页 |
2.3.5 SEM原位拉伸试验 | 第30-33页 |
第三章 Nb、N对500MPa级抗震钢筋组织和力学性能的影响研究 | 第33-57页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 试验材料 | 第33-34页 |
3.3 试验结果分析 | 第34-44页 |
3.3.1 金相组织 | 第34-39页 |
3.3.2 析出相 | 第39-43页 |
3.3.3 力学性能 | 第43-44页 |
3.4 讨论 | 第44-55页 |
3.4.1 Nb含量对钢筋组织和性能的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 N含量对钢筋组织和性能的影响 | 第45-47页 |
3.4.3 Nb/N对钢筋力学性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.4 Nb、N对钢筋组织硬度的影响 | 第49-51页 |
3.4.5 铁素体晶粒尺寸与显微硬度的关系 | 第51-52页 |
3.4.6 加热温度下微合金碳氮化物的固溶分析 | 第52-54页 |
3.4.7 Nb和N对基体组织以及性能的影响 | 第54页 |
3.4.8 强化机制分析 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 Nb微合金化高强度抗震钢筋室温拉伸变形行为的原位观察及分析 | 第57-77页 |
4.1 前言 | 第57-58页 |
4.2 SEM拉伸原位观察过程 | 第58-60页 |
4.2.1 材料准备 | 第58-59页 |
4.2.2 试验过程 | 第59-60页 |
4.3 Nb微合金化高强度抗震钢筋原位拉伸过程中的微观组织演变 | 第60-73页 |
4.3.1 力学性能 | 第60-61页 |
4.3.2 Nb微合金化抗震钢筋室温原始组织 | 第61-63页 |
4.3.3 1 | 第63-67页 |
4.3.4 2 | 第67-70页 |
4.3.5 3 | 第70-73页 |
4.4 Nb微合金化高强度抗震钢筋原位拉伸过程中的裂纹萌生及扩展研究 | 第73-75页 |
4.4.1 裂纹尖端形貌 | 第73-74页 |
4.4.2 裂纹扩展分析 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第89页 |