摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 钢的热处理 | 第12-15页 |
1.2.1 热处理的作用 | 第12-13页 |
1.2.2 钢的淬火及回火 | 第13页 |
1.2.3 奥氏体化的定义 | 第13-14页 |
1.2.4 奥氏体晶粒度 | 第14页 |
1.2.5 奥氏体晶粒大小的控制 | 第14-15页 |
1.3 钢的微合金化 | 第15-18页 |
1.3.1 微合金元素 | 第15页 |
1.3.2 钢的微合金化的含义 | 第15-16页 |
1.3.3 微合金钢的强化机制 | 第16页 |
1.3.4 微合金元素在钢中的作用 | 第16-18页 |
1.4 容器钢的研究背景及性能要求 | 第18-19页 |
1.4.1 容器钢的研究背景 | 第18页 |
1.4.2 容器钢的性能要求 | 第18-19页 |
1.5 管线钢的研究背景及性能要求 | 第19页 |
1.5.1 管线钢的研究背景 | 第19页 |
1.5.4 管线钢的性能要求 | 第19页 |
1.6 弹簧钢的研究背景及性能要求 | 第19-20页 |
1.6.1 弹簧钢的研究背景 | 第19-20页 |
1.6.2 弹簧钢的性能要求 | 第20页 |
1.7 课题研究的内容和意义 | 第20-22页 |
1.7.1 课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.7.2 课题研究的意义 | 第21-22页 |
2 奥氏体化温度对抗酸容器钢SA516Gr60N-HIC奥氏体晶粒尺寸的影响 | 第22-42页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试验材料及方法 | 第22-24页 |
2.2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2.2 试样制备 | 第23页 |
2.2.3 试验方法 | 第23-24页 |
2.2.4 试验仪器 | 第24页 |
2.3 实验结果及分析 | 第24-35页 |
2.3.1 加热温度对奥氏体晶粒尺寸的影响 | 第24-33页 |
2.3.2 不同加热温度下奥氏体晶粒尺寸统计分析 | 第33-35页 |
2.4 碳氮化物析出行为的理论分析 | 第35-40页 |
2.4.1 微合金元素Nb、Ti、V碳氮化物粒子的全固溶温度 | 第35-37页 |
2.4.2 不同温度下微合金元素Nb的固溶析出行为 | 第37-38页 |
2.4.3 不同温度下微合金元素Ti的固溶析出行为 | 第38-39页 |
2.4.4 不同温度下微合金元素V的固溶析出行为 | 第39-40页 |
2.5 分析讨论 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
3 奥氏体化温度对X80M管线钢奥氏体晶粒尺寸的影响 | 第42-52页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 试验材料及方法 | 第42-43页 |
3.2.1 实验材料 | 第42页 |
3.2.2 试验方法 | 第42-43页 |
3.3 实验结果及分析 | 第43-47页 |
3.3.1 原始奥氏体晶粒大小变化趋势 | 第43-45页 |
3.3.2 奥氏体晶粒尺寸统计分析 | 第45-47页 |
3.4 碳氮化物析出行为的理论分析 | 第47-50页 |
3.4.1 微合金元素Nb、Ti碳氮化物粒子的全固溶温度 | 第47页 |
3.4.2 不同温度下Nb元素的固溶析出行为 | 第47-49页 |
3.4.3 不同温度下Ti元素的固溶析出行为 | 第49-50页 |
3.5 分析讨论 | 第50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
4 热处理工艺对 60Si2CrVAT弹簧钢组织和性能的影响 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 试验材料及方法 | 第52-53页 |
4.2.1 试验材料 | 第52页 |
4.2.2 试验方法 | 第52-53页 |
4.3 试验结果与讨论 | 第53-63页 |
4.3.1 试验钢的力学性能 | 第53-55页 |
4.3.2 试验钢的夹杂物 | 第55-59页 |
4.3.3 试验钢的析出物 | 第59-60页 |
4.3.4 试验钢的显微组织 | 第60-62页 |
4.3.5 试验钢的脱碳分析 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
5 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第71页 |