摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-44页 |
·引言 | 第14-15页 |
·锅炉管用耐热钢的简介 | 第15-22页 |
·锅炉管关键部件的选材要求 | 第15-17页 |
·锅炉管用耐热钢的发展 | 第17-21页 |
·锅炉管用耐热钢的研发方向 | 第21-22页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的研究现状及发展前景 | 第22-26页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的研究现状 | 第22-25页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的发展前景 | 第25-26页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的组织特征、强化机理及合金化原理 | 第26-40页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的组织特征 | 第26-28页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的强化机理 | 第28-33页 |
·高Cr 铁素体耐热钢的合金化原理 | 第33-40页 |
·本文主要研究内容及技术路线 | 第40-44页 |
·主要研究内容 | 第40-41页 |
·技术路线 | 第41-44页 |
第二章 新型高Cr 铁素体耐热钢的研发 | 第44-66页 |
·引言 | 第44页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢的成分设计 | 第44-45页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢的组织分析 | 第45-58页 |
·钢种A 的组织分析 | 第45-47页 |
·钢种B 的组织分析 | 第47-51页 |
·钢种C 的组织分析 | 第51-55页 |
·钢种D 的组织分析 | 第55-58页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢的力学性能 | 第58-64页 |
·力学性能测试结果 | 第58-61页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢的强化机制分析 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第三章 新型高Cr 铁素体耐热钢连续加热过程中的奥氏体相变 | 第66-84页 |
·引言 | 第66页 |
·试验方法 | 第66-68页 |
·试验结果及讨论 | 第68-75页 |
·显微组织分析 | 第68-71页 |
·相变行为分析 | 第71-74页 |
·硬度测试结果分析 | 第74-75页 |
·相变动力学模型的建立 | 第75-78页 |
·JMAK 模型的一般形式 | 第76页 |
·形核模型 | 第76-77页 |
·生长模型 | 第77页 |
·相变分数的确定 | 第77-78页 |
·相变动力学的分析 | 第78-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第四章 高Cr 铁素体耐热钢连续冷却过程中的相变 | 第84-112页 |
·引言 | 第84页 |
·传统高Cr 铁素体耐热钢冷却过程中的相变研究 | 第84-94页 |
·T91 钢冷却过程中M3C 沉淀的析出 | 第84-89页 |
·T91 钢冷却过程中马氏体相变的分裂行为 | 第89-94页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢冷却过程中的马氏体相变 | 第94-102页 |
·显微组织及相变行为分析 | 第94-98页 |
·马氏体相变动力学模型的建立及分析 | 第98-102页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢的应变诱发马氏体相变 | 第102-109页 |
·显微组织及相变行为分析 | 第103-107页 |
·相变动力学模型的建立及动力学分析 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-112页 |
第五章 新型高Cr 铁素体耐热钢冷却过程的等温贝氏体相变 | 第112-128页 |
·引言 | 第112页 |
·试验方法 | 第112-113页 |
·试验结果与讨论 | 第113-120页 |
·显微组织分析 | 第113-116页 |
·相变行为分析 | 第116-119页 |
·硬度测试结果分析 | 第119-120页 |
·相变动力学模型的建立 | 第120-123页 |
·相变动力学的分析 | 第123-125页 |
·本章小结 | 第125-128页 |
第六章 高Cr 铁素体耐热钢回火过程中的组织演化 | 第128-148页 |
·引言 | 第128页 |
·T91 钢回火过程的组织演化 | 第128-139页 |
·T91 钢早期回火过程的沉淀析出 | 第128-134页 |
·T91 钢二次回火条件下的沉淀析出与组织演化 | 第134-139页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢回火过程的组织演化 | 第139-143页 |
·新型高Cr 铁素体耐热钢应变诱发马氏体的回火 | 第143-146页 |
·本章小结 | 第146-148页 |
第七章 结论与展望 | 第148-154页 |
·全文结论 | 第148-151页 |
·展望 | 第151-154页 |
参考文献 | 第154-170页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第170-172页 |
致谢 | 第172页 |