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700MPa级高强度钢热模拟HAZ组织及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 低合金高强钢概述第10-13页
        1.1.1 低合金高强钢的定义及分类第10-11页
        1.1.2 低合金高强钢的发展史第11-13页
    1.2 低合金高强钢的焊接第13-17页
        1.2.1 低合金高强钢的焊接性分析第13-14页
        1.2.2 低合金高强钢的焊接方法第14页
        1.2.3 低合金高强钢的焊接工艺第14-15页
        1.2.4 低合金高强钢焊缝强韧性匹配第15-17页
    1.3 焊接热模拟技术的应用第17-23页
        1.3.1 焊接热模拟试验主要参数第17-18页
        1.3.2 低合金高强钢热影响区的组织分布第18-19页
        1.3.3 焊接热影响区组织转变特点第19-21页
        1.3.4 焊接热影响区韧性恶化的成因第21-23页
            1.3.4.1 热影响区粗晶区脆化第21-22页
            1.3.4.2 热影响区临界区的脆化第22页
            1.3.4.3 临界再热粗晶热影响区的脆化第22-23页
        1.3.5 热模拟技术的局限性第23页
    1.4 有限元数值模拟第23-24页
    1.5 选题意义及必要性第24页
    1.6 课题的研究内容第24-26页
第二章 试验材料与方法第26-33页
    2.1 试验材料第26-27页
    2.2 试验方法及设备第27-33页
        2.2.1 SH-CCT图的测定第27页
        2.2.2 焊接热影响区的热模拟试验第27-30页
        2.2.3 冲击韧性测定第30-31页
        2.2.4 冲击试样断.形貌扫描电镜观察第31页
        2.2.5 显微硬度测定第31页
        2.2.6 显微组织的观察第31-32页
        2.2.7 奥氏体晶粒尺寸的测量第32-33页
第三章 SH-CCT图的测定及组织转变规律第33-44页
    3.1 A_(c1)和A_(c3)温度的测定第33-34页
    3.2 不同冷却速率下相变点的测定第34-40页
        3.2.1 铁素体产生区域的组织转变规律第35-36页
        3.2.2 贝氏体产生区域的组织转变规律第36-38页
        3.2.3 马氏体产生区域的组织转变规律第38-40页
    3.3 焊接热影响区连续冷却曲线的绘制第40-42页
        3.3.1 不同冷却速率下的显微硬度分析第40-41页
        3.3.2 SH-CCT图的绘制第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 热模拟热影响区粗晶区晶粒度测定及分析第44-50页
    4.1 不同热输入条件下热影响区粗晶区晶粒长大倾向第44-46页
    4.2 不同热输入条件对热影响区粗晶区奥氏体晶粒度的影响第46-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第五章 热模拟热影响区粗晶区的组织和性能研究第50-62页
    5.1 试验参数的选择第50-51页
    5.2 不同热输入条件下热影响区粗晶区的组织结构分析第51-54页
        5.2.1 不同峰值温度T_(max)对热影响区组织结构的影响第51-52页
        5.2.2 不同冷却时间t_(8/5)对热影响区粗晶区组织结构的影响第52-54页
    5.3 不同热输入条件下热影响区粗晶区的冲击韧性第54-58页
        5.3.1 不同峰值温度T_(max)对热影响区冲击韧性的影响第54-56页
        5.3.2 不同冷却时间t_(8/5)对焊接热影响区粗晶区韧性的影响第56-58页
    5.4 不同热输入条件下热影响区粗晶区的显微硬度第58-60页
        5.4.1 不同峰值温度T_(max)对热影响区显微硬度的影响第58-59页
        5.4.2 不同冷却时间t_(8/5)对热影响区粗晶区显微硬度的影响第59-60页
    5.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
在校期间发表论文第68-69页
致谢第69页

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