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高强度低合金Q390钢TMCP工艺研究

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高强度低合金Q390钢TMCP工艺研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-28页
  · 微合金化与微合金钢第12-14页
    · 微合金化与微合金钢的发展第12-13页
    · 国外微合金钢的发展概况第13-14页
    · 我国微合金钢的发展概况第14页
  · 低合金高强度钢第14-16页
    · 低合金高强度钢的发展第15-16页
  · Nb、V、Ti元素的影响第16-18页
  · 低合金高强度钢的强化机制第18-19页
  · 低合金高强度钢的应用第19页
    · 在汽车工业领域的广泛应用第19页
    · 海洋结构上使用的快速增长第19页
  · 低合金高强度钢的控轧与控冷研究第19-27页
    · 控轧控冷的基本概念第20页
    · 国内外控轧控冷技术的发展历程第20-22页
    · 控轧控冷技术的最新进展第22-26页
    · 控轧控冷的优点第26-27页
  · 本文的研究目的、意义及内容第27-28页
第2章 冷却速度与变形对Q390钢组织的影响第28-36页
  · 实验方案第28-31页
    · 实验材料第28页
    · 实验原理第28-30页
    · 实验工艺第30-31页
  · 实验结果第31-34页
    · 试验钢动态CCT-1200曲线及显微组织第31-33页
    · 试验钢静态CCT-1200曲线及显微组织第33-34页
  · 实验结果分析第34页
  · 本章小结第34-36页
第3章 Q390钢实验室轧制第36-56页
  · 总体思想第36-37页
    · 加热制度第36页
    · 控制制度第36-37页
  · 第一次轧制第37-49页
    · 实验目的第37页
    · 实验材料第37-38页
    · 轧制工艺设计第38-39页
    · 实际轧制工艺参数第39-40页
    · 力学性能检测第40-41页
    · 显微组织分析第41-45页
    · 拉伸、冲击断口形貌第45-47页
    · 第一次实验结果分析与讨论第47-49页
  · 实验室第二次试轧第49-53页
    · 实验目的第49页
    · 钢种成分第49页
    · 轧制工艺设计第49-50页
    · 实验结果第50-53页
    · 第二次实验结果分析第53页
  · 本章小结第53-56页
第4章 Q390钢力学性能的影响因素及机理分析第56-68页
  · 晶粒尺寸与强韧性之间的关系第56-58页
  · 轧后冷却速度对Q390钢力学性能的影响第58-60页
  · 终冷温度对Q390钢力学性能的影响第60-61页
  · Nb在实验钢中析出作用第61-63页
    · Nb对再结晶的作用第62页
    · Nb在控轧控冷中的作用第62-63页
  · 位错强化第63-64页
  · 终轧温度对Q390钢力学性能的影响第64-65页
  · 控温后累计变形量对Q390钢力学性能的影响第65-66页
  · 本章小结第66-68页
第5章 Q390钢工业实验第68-90页
  · 第一次工业实验第一次试轧第68-73页
    · 冶炼成分及铸坯质量第68页
    · 加热及轧制第68-69页
    · 力学性能检测第69-70页
    · 金相组织第70-71页
    · 试验结果分析及总结第71-73页
  · 第一次工业实验第二次试轧第73-78页
    · 化学成分第73页
    · 加热及轧制第73-74页
    · 性能检测结果与金相组织第74-76页
    · 试验结果分析及总结第76-78页
  · 第二次工业实验第78-88页
    · Q390中厚板第二次工业试验轧制工艺要求第78-79页
    · Q390钢25mm、30mm、50mm及16mm规格控轧控冷工艺设计第79-80页
    · 控轧控冷工艺参数第80-81页
    · 实验结果第81-85页
    · 实验结果分析第85-86页
    · 第二次工业实验总结第86-88页
  · 本章小结第88-90页
第6章 结论第90-92页
参考文献第92-96页
致谢第96 页

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