论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 双相不锈钢的发展及应用 | 第10-14页 |
1.1.1 双相不锈钢的发展 | 第10-12页 |
1.1.2 双相不锈钢的应用 | 第12-14页 |
1.2 双相不锈钢的焊接特点 | 第14-16页 |
1.3 SAF2507 双相不锈钢的焊接 | 第16-22页 |
1.3.1 SAF2507 双相不锈钢的组织及力学性能 | 第16-17页 |
1.3.2 SAF2507 双相不锈钢的耐腐蚀性 | 第17-18页 |
1.3.3 SAF2507 双相不锈钢的应用 | 第18-19页 |
1.3.4 SAF2507 双相不锈钢的焊接特点 | 第19-20页 |
1.3.5 SAF2507 双相不锈钢中的氮损失 | 第20-22页 |
1.4 课题研究的背景及意义 | 第22-24页 |
1.5 课题研究的主要内容及技术路线 | 第24-26页 |
第二章 SAF2507 双相不锈钢焊接工艺试验 | 第26-36页 |
2.1 试验材料 | 第26页 |
2.2 试验过程 | 第26-30页 |
2.2.1 焊接方法 | 第26页 |
2.2.2 填充焊丝 | 第26-27页 |
2.2.3 焊接坡口形式 | 第27页 |
2.2.4 焊接热输入的选择 | 第27-28页 |
2.2.5 焊接层间温度的选择 | 第28页 |
2.2.6 实验工艺参数 | 第28-29页 |
2.2.7 固溶处理 | 第29-30页 |
2.3 焊后接头实验 | 第30-36页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第30-31页 |
2.3.2 相比例计算 | 第31页 |
2.3.3 扫描电镜分析 | 第31-32页 |
2.3.4 能谱分析 | 第32页 |
2.3.5 XRD 检测 | 第32页 |
2.3.6 显微硬度实验 | 第32-33页 |
2.3.7 夏口缺口冲击实验 | 第33页 |
2.3.8 点腐蚀实验 | 第33-36页 |
第三章 不同氮气比例保护气体对 SAF2507 双相不锈钢焊接接头组织与性能的影响 | 第36-52页 |
3.1 不同氮气比例对焊接飞溅和气孔的影响 | 第36-38页 |
3.1.1 不同氮气比例对焊接飞溅的影响 | 第36-37页 |
3.1.2 不同氮气比例对焊接气孔的影响 | 第37-38页 |
3.2 不同氮气比例对焊接接头组织的影响 | 第38-43页 |
3.2.1 不同氮气比例焊接接头金相组织观察与相比例分析 | 第38-41页 |
3.2.2 不同氮气比例焊接接头扫描电镜观察及 XRD 分析 | 第41-43页 |
3.3 不同氮气比例对焊接接头力学性能的影响及断口形貌分析 | 第43-47页 |
3.3.1 不同氮气比例焊接接头冲击性能测试结果及断口形貌分析 | 第43-45页 |
3.3.2 不同氮气比例焊接接头显微硬度测试结果及分析 | 第45-47页 |
3.4 不同氮气比例对焊接接头点腐蚀性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.1 点蚀形成机理 | 第47-48页 |
3.4.2 不同氮气比例焊接接头点蚀实验结果及分析 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-52页 |
第四章 固溶处理对 SAF2507 双相不锈钢焊接接头组织与性能的影响 | 第52-66页 |
4.1 SAF2507 双相不锈钢中σ相的析出机制及其析出动力学 | 第52-54页 |
4.1.1 固溶处理下σ相的的析出机制 | 第52-53页 |
4.1.2 固溶处理下σ相的的析出动力学 | 第53-54页 |
4.2 固溶处理温度对焊接接头组织及相比例的影响 | 第54-60页 |
4.2.1 固溶处理温度对焊接接头组织的影响 | 第51-58页 |
4.2.2 固溶处理温度对焊接接头相比例的影响 | 第58-60页 |
4.3 固溶处理温度对焊接接头硬度性能的影响 | 第60-62页 |
4.4 固溶处理温度对焊接接头点耐腐蚀性能的影响 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-66页 |
第五章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表的相关学术论文 | 第76-77 |