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镁脱氧钢中夹杂物特性及大线能量焊接性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第9-29页
    1.1 厚钢板的焊接性能需求第9-10页
    1.2 改善钢材焊接HAZ韧性的方法第10-13页
        1.2.1 采用TMCP工艺降低碳当量第10页
        1.2.2 利用焊接材料中微细粒子改善钢材热影响区韧性第10-11页
        1.2.3 氧化物冶金技术第11-13页
    1.3 镁脱氧研究现状第13-19页
        1.3.1 Mg脱氧基础研究第14-18页
        1.3.2 Mg处理方法与作用第18-19页
    1.4 氧化物冶金技术对钢中非金属夹杂物的要求第19-28页
        1.4.1 钉扎作用对夹杂物的要求第19-20页
        1.4.2 晶内针状铁素体的生长对夹杂物的要求第20-26页
        1.4.3 脱氧元素对夹杂物成分的影响第26-27页
        1.4.4 原奥氏体晶粒尺寸对晶内针状铁素体形成的影响第27-28页
    1.5 本论文主要研究内容和创新点第28-29页
2 实验设备和实验方法第29-35页
    2.1 实验流程第29页
    2.2 实验方法第29-32页
        2.2.1 冶炼及TMCP轧钢实验第29-31页
        2.2.2 焊接热模拟实验第31-32页
    2.3 镁脱氧钢表征第32-35页
        2.3.1 母材取样分析第32-33页
        2.3.2 母材金相组织观察第33页
        2.3.3 焊接热模拟试样分析第33-34页
        2.3.4 夹杂物分析第34-35页
3 钢中Mg含量对母材及焊接HAZ性能的影响第35-42页
    3.1 力学性能第35-37页
        3.1.1 母材力学性能第35-36页
        3.1.2 焊接热模拟HAZ力学性能第36-37页
    3.2 显微组织观察第37-39页
        3.2.1 母材显微组织第37页
        3.2.2 焊接热模拟HAZ显微组织第37-39页
    3.3 焊接热模拟HAZ冲击断口分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 钢中Mg含量对微米级夹杂物的影响第42-54页
    4.1 典型微米级夹杂物第42-45页
    4.2 夹杂物数量密度和尺寸分布变化第45-46页
    4.3 夹杂物成分变化第46-50页
    4.4 HAZ夹杂物观察第50-53页
    4.5 本章小结第53-54页
5 热力学计算分析第54-64页
    5.1 热力学计算软件介绍第54-55页
        5.1.1 Thermo-Calc第54页
        5.1.2 FactSage第54-55页
    5.2 Thermo-Calc计算结果第55-57页
    5.3 FactSage计算结果第57-58页
    5.4 脱氧平衡计算第58-63页
        5.4.1 钢液成分的确定第58-59页
        5.4.2 热力学数据的选取第59页
        5.4.3 元素活度系数的计算第59-60页
        5.4.4 各元素的脱氧平衡第60-63页
    5.5 本章小结第63-64页
6 结论和建议第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 下一步研究工作建议第65-66页
参考文献第66-74页
攻读学位期间主要的研究成果第74-75页
致谢第75页

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