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高强度高韧性海洋平台用钢组织性能研究

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高强度高韧性海洋平台用钢组织性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-12页
第1章 绪论第12-26页
  · 海洋平台用钢概述第12-17页
    · 海洋平台用钢的要求第13-15页
    · 海洋平台用钢标准第15-17页
    · 国内外平台钢研究现状及存在的问题第17页
  · 合金元素作用及成分设计思路第17-21页
    · Nb在钢中的作用第18页
    · V在钢中的作用第18-19页
    · Ti在钢中的作用第19页
    · Ni在钢中的作用第19页
    · 成分设计思路第19-21页
  · 控制轧制与控制冷却第21-23页
    · 控制轧制第22页
    · 控制冷却第22-23页
  · 海洋平台用钢的热处理工艺第23-25页
  · 本文的研究内容、目的和意义第25-26页
    · 研究目的和意义第25页
    · 研究内容第25-26页
第2章 奥氏体连续冷却转变研究第26-34页
  · 试验材料及设备第26页
  · 试验方法第26-27页
  · 试验结果第27-31页
    · 静态CCT试验第27-29页
    · 动态CCT试验第29-31页
  · 分析与讨论第31-32页
    · 冷却速度对相变组织的影响第31页
    · 变形对相变组织的影响第31-32页
  · 本章小结第32-34页
第3章 试验钢控轧控冷工艺研究第34-56页
  · 不同终冷温度对组织性能的影响第34-44页
    · 试验材料第34页
    · 试验方法第34-37页
    · 试验结果第37-44页
      · 力学性能第37-39页
      · 显微组织第39-42页
      · 韧脆转变温度第42-44页
  · 不同冷却方式对组织性能的影响第44-51页
    · 试验材料第44页
    · 试验方法第44-45页
    · 试验结果第45-51页
      · 力学性能第45-46页
      · 显微组织第46-48页
      · X射线衍射分析第48-49页
      · EBSD分析第49-50页
      · 韧脆转变温度第50-51页
  · 分析与讨论第51-55页
    · 韧脆转变温度的影响因素第51-53页
    · M/A岛形成机制及其对低温韧性的影响第53页
    · 针状铁素体组织分析第53-55页
  · 本章小结第55-56页
第4章 试验钢热处理工艺研究第56-89页
  · 轧后回火工艺对组织性能的影响第56-66页
    · 试验材料第56-57页
    · 试验方法第57-58页
    · 试验结果第58-66页
      · 力学性能第59-62页
      · 显微组织第62-63页
      · 精细组织第63-66页
  · 第一次TMCP+L+T试验第66-77页
    · 试验材料第66-67页
    · 试验方法第67-68页
    · 试验结果第68-77页
      · Ac_1和Ac_3的确定第68页
      · 力学性能第68-71页
      · 显微组织第71-72页
      · 精细组织第72-77页
  · 第二次TMCP+L+T试验第77-84页
    · 试验材料第77页
    · 试验方法第77页
    · 试验结果第77-84页
      · 力学性能第77-79页
      · 显微组织第79-81页
      · 精细组织第81-84页
  · 分析与讨论第84-87页
    · γ+α两相区组织演变第84-85页
    · TMCP+T工艺结果分析第85-86页
    · TMCP+L+T工艺结果分析第86-87页
  · 本章小结第87-89页
第5章 结论第89-91页
参考文献第91-94页
致谢第94 页

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