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焊接与轧制过程对高强度低合金钢显微结构与力学性能的影响

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 课题研究背景和意义第11-12页
    1.2 高强度低合金钢的研究现状第12-14页
    1.3 轧制工艺对高强度低合金钢显微结构的影响第14-16页
    1.4 高强度低合金钢的强韧化机制第16-19页
        1.4.1 固溶强化第17页
        1.4.2 位错强化第17-18页
        1.4.3 沉淀强化第18页
        1.4.4 晶界强化第18页
        1.4.5 韧化机制第18-19页
    1.5 高强度低合金钢的焊接性第19-22页
    1.6 GLEEBLE热模拟试验第22-23页
    1.7 本课题主要研究内容第23-25页
第2章 试验材料、设备与研究方法第25-33页
    2.1 本论文的整体研究方案内容第25-26页
    2.2 材料成分设计及成分测试第26-28页
        2.2.1 试验原材料第26页
        2.2.2 合金成分设计第26-27页
        2.2.3 材料成分测试第27-28页
    2.3 材料的制备与热轧制处理第28-30页
        2.3.1 材料的制备第28-29页
        2.3.2 热轧制处理工艺第29-30页
    2.4 材料的焊接热循环第30页
    2.5 显微结构观察第30-31页
        2.5.1 合金相组成分析第30页
        2.5.2 金相试样的制备和显微结构的观察第30-31页
        2.5.3 扫描电镜SEM观察和能谱EDS测试第31页
        2.5.4 电子背散射衍射(EBSD)分析第31页
    2.6 材料的力学性能试验第31-32页
        2.6.1 硬度测试第31页
        2.6.2 拉伸性能测试第31-32页
        2.6.3 冲击性能测试第32页
    2.7 本章小结第32-33页
第3章 焊接热输入对高强度低合金钢HAZ的显微结构与力学性能的影响第33-55页
    3.1 引言第33页
    3.2 试验材料与方案第33-35页
        3.2.1 试验材料第33-34页
        3.2.2 实验方案第34-35页
    3.3 焊接热输入对显微结构与力学性能的影响第35-53页
        3.3.1 焊接热影响区粗晶区的显微结构第35-38页
        3.3.2 焊接热影响区粗晶区的EBSD分析第38-51页
        3.3.3 焊接热影响区粗晶区的冲击韧性试验第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 峰值温度对高强度低合金钢HAZ的显微结构与力学性能的影响第55-63页
    4.1 引言第55页
    4.2 试验材料与方案第55-56页
        4.2.1 试验材料第55页
        4.2.2 试验方案第55-56页
    4.3 峰值温度对显微结构与力学性能的影响第56-61页
        4.3.1 焊接不同热影响区的显微结构第56-58页
        4.3.2 焊接不同热影响区的显微硬度第58-59页
        4.3.3 焊接不同热影响区的冲击韧性试验第59-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 轧制对高强度低合金钢显微结构与力学性能的影响第63-79页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 轧制处理工艺第64-65页
    5.3 显微结构分析第65-71页
        5.3.1 TMCP轧制态的显微组织第65-66页
        5.3.2 TMCP轧制材料的XRD物相分析第66页
        5.3.3 热轧制材料的显微结构分析第66-71页
    5.4 高强度低合金钢轧态力学性能研究第71-77页
        5.4.1 材料显微硬度的测定第71-72页
        5.4.2 材料拉伸性能的测定第72-74页
        5.4.3 力学冲击性能测试第74-77页
    5.5 本章小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-89页
致谢第89页

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