亚温正火对A516压力容器钢力学性能和焊接性能的影响
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 压力容器用钢及其研究现状 | 第10-19页 |
1.1.1 A516低温压力容器用钢简介 | 第11-14页 |
1.1.2 国内外低温压力容器用钢研究成果 | 第14-19页 |
1.2 亚温正火工艺简介及其研究 | 第19-20页 |
1.3 压力容器钢的韧化 | 第20-21页 |
1.4 压力容器焊接接头的韧化 | 第21-22页 |
1.5 钢中的磷元素 | 第22-25页 |
1.5.1 磷元素在钢中的作用 | 第23-24页 |
1.5.2 磷偏聚及其影响因素 | 第24-25页 |
1.6 本文研究目的与意义 | 第25-26页 |
1.7 研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料与方法 | 第27-36页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 Ac3相变点及CCT曲线的测定方法 | 第27-29页 |
2.2.1 Ac3相变点的测定 | 第27-28页 |
2.2.2 CCT曲线的测定 | 第28-29页 |
2.3 亚温正火工艺 | 第29页 |
2.4 焊接工艺 | 第29-31页 |
2.4.1 焊接方法和工艺参数 | 第29-30页 |
2.4.2 焊接坡口及焊道 | 第30-31页 |
2.4.3 焊后热处理 | 第31页 |
2.5 组织及微观结构观察 | 第31-32页 |
2.6 力学性能实验 | 第32-36页 |
2.6.1 拉伸实验 | 第32-33页 |
2.6.2 冲击实验 | 第33-36页 |
第3章 亚温正火冷却速率对组织和力学性能的影响 | 第36-62页 |
3.1 相变点的测定 | 第36-39页 |
3.1.1 Ac1和Ac3的测定 | 第36页 |
3.1.2 CCT曲线的测定 | 第36-39页 |
3.2 热轧和亚温正火处理后金相组织分析 | 第39-46页 |
3.2.1 热轧态金相组织 | 第39-40页 |
3.2.2 亚温淬火金相组织 | 第40页 |
3.2.3 亚温正火金相组织 | 第40-46页 |
3.3 珠光体形态 | 第46-48页 |
3.4 晶粒尺寸 | 第48-49页 |
3.5 力学性能 | 第49-60页 |
3.5.1 拉伸性能 | 第49-52页 |
3.5.2 冲击性能 | 第52-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 亚温正火态高P钢板的焊接性能 | 第62-68页 |
4.1 焊件外观检测 | 第62页 |
4.2 金相组织 | 第62-64页 |
4.3 力学性能 | 第64-66页 |
4.4 冲击断口形貌 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |