中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-35页 |
·概述 | 第9-10页 |
·管线钢的发展现状 | 第10-19页 |
·管线钢的研发历程 | 第10-12页 |
·管线钢的生产及应用 | 第12-17页 |
·管线钢的显微组织演变 | 第17-19页 |
·X100 管线钢的性能要求 | 第19-22页 |
·高强度 | 第19-20页 |
·高韧性 | 第20页 |
·焊接性 | 第20页 |
·抗氢致裂纹(HIC)和硫化物应力腐蚀断裂(SCC) | 第20-22页 |
·钢中合金元素的作用 | 第22-27页 |
·X100 管线钢的合金设计 | 第27-28页 |
·管线钢的生产 | 第28-33页 |
·炼钢 | 第28页 |
·连铸 | 第28页 |
·控轧控冷工艺 | 第28-33页 |
·选题的目的、意义及试验内容 | 第33-35页 |
2 实验材料及方法 | 第35-39页 |
·实验材料 | 第35页 |
·试验方法 | 第35-39页 |
·热模拟试验 | 第35页 |
·轧制试验 | 第35页 |
·微观组织观察 | 第35-36页 |
·金相定量分析 | 第36页 |
·显微硬度测量 | 第36页 |
·拉伸性能试验 | 第36-37页 |
·冲击试验 | 第37-39页 |
3 X100 与 X80 高温变形抗力的比较 | 第39-45页 |
·引言 | 第39页 |
·实验材料及方法 | 第39-40页 |
·试验结果及分析 | 第40-42页 |
·变形温度的影响 | 第40-41页 |
·应变量的影响 | 第41页 |
·应变速率的影响 | 第41-42页 |
·X100 管线钢变形抗力模型的建立 | 第42-43页 |
·变形温度对变形抗力的影响 | 第42-43页 |
·应变速率对变形抗力的影响 | 第43页 |
·变形量对变形抗力的影响 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 轧制工艺对组织性能的影响 | 第45-59页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验材料及方法 | 第46-47页 |
·试验结果 | 第47-56页 |
·精轧变形量的影响 | 第47-49页 |
·不同弛豫时间的影响 | 第49页 |
·终冷温度的影响 | 第49-52页 |
·冷却速度的影响 | 第52-53页 |
·轧制工艺对M-A 的影响 | 第53-56页 |
·分析及讨论 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
5 工业试制 | 第59-71页 |
·实验材料及方法 | 第59页 |
·Ⅰ号钢试制情况 | 第59-63页 |
·实际加工工艺控制情况 | 第59-60页 |
·试验结果 | 第60-63页 |
·Ⅱ号钢试制情况 | 第63-70页 |
·Ⅱ号钢实际加工工艺 | 第63-64页 |
·试验结果 | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |