中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1.绪论 | 第10-21页 |
1.1 应用背景 | 第10-11页 |
1.2 低温用钢的概述 | 第11-14页 |
1.2.1 低温用钢的分类与应用 | 第11-13页 |
1.2.2 镍系低温用钢的分类与应用 | 第13-14页 |
1.3 低温钢中元素的作用 | 第14-15页 |
1.4 3.5%Ni钢国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.5 9%Ni钢国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.5.1 国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.5.2 热处理工艺及显微组织 | 第17页 |
1.5.3 逆转变奥氏体及对低温韧性的影响 | 第17-20页 |
1.6 选题的目的与意义 | 第20-21页 |
2.实验材料及方法 | 第21-28页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-28页 |
2.3.1 临界点测试 | 第22页 |
2.3.2 轧制工艺 | 第22-24页 |
2.3.3 热处理工艺 | 第24-25页 |
2.3.4 拉伸和冲击性能测试 | 第25-26页 |
2.3.5 显微组织分析 | 第26页 |
2.3.6 XRD测量奥氏体 | 第26-28页 |
3.热处理工艺对3.5%Ni钢低温韧性的影响 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 热处理工艺对显微组织和力学性能的影响 | 第28-34页 |
3.2.1 热处理工艺对显微组织的影响 | 第28-32页 |
3.2.2 热处理工艺对力学性能的影响 | 第32-34页 |
3.3 分析与讨论 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4.热处理工艺对9%Ni钢低温韧性的影响 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 不同终轧温度下奥氏体晶粒 | 第40页 |
4.3 热处理工艺对显微组织和力学性能的影响 | 第40-46页 |
4.3.1 热处理工艺对显微组织的影响 | 第40-44页 |
4.3.2 热处理工艺对力学性能的影响 | 第44-46页 |
4.4 分析与讨论 | 第46-54页 |
4.4.1 QT和QLT工艺对显微组织和力学性能的影响 | 第46-47页 |
4.4.2 逆转变奥氏体对低温韧性的影响 | 第47-50页 |
4.4.3 精细结构对低温韧性的影响 | 第50-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5.结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |