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多相高强度低合金钢的力学行为研究

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多相高强度低合金钢的力学行为研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
1 引言第11-13页
2 管线钢发展及细观/微观力学行为研究现状概述第13-43页
  · 油气输送管线钢的发展历程第13-20页
  · 管线钢的发展趋势第20-29页
    · 大直径、高压输送用管线钢第20-21页
    · 严寒和腐蚀服役环境用管线钢第21-23页
    · 深海及海底用管线钢第23-25页
    · 大变形管线钢第25-29页
  · 细观/微观力学行为研究概述第29-39页
    · 实验测量方法第29-31页
    · 数值模拟计算方法第31-39页
  · 应变硬化行为分析概述第39-42页
    · Hollomon分析第40页
    · 应变硬化指数(n)第40页
    · 瞬时应变硬化指数(n')第40-41页
    · C-J分析第41页
    · 修正C-J分析第41-42页
  · 研究的目标和内容第42-43页
3 研究方法及对象第43-62页
  · 实验方法第43-45页
    · 微观组织、原始奥氏体观察及维氏硬度测量第43页
    · 力学性能测试第43页
    · 定量金相测量第43-45页
  · 多相钢应变硬化行为分析流程第45-48页
    · 修正C-J分析流程第45-46页
    · Hollomon分析流程第46-47页
    · 应变硬化指数(n)测量第47页
    · 瞬时应变硬化指数(n')测量第47-48页
  · SHA模型计算建模和结果获取第48-50页
  · 实验结果及分析第50-61页
    · 实验钢成分和工艺第50-53页
    · 实验钢组织、力学性能及应力-应变曲线第53-61页
  · 本章小结第61-62页
4 组织特征及本构对多相钢应变硬化行为/能力的影响第62-76页
  · 合金元素对多相钢组织的影响第62-66页
  · 不同多相组织对多相钢应变硬化能力的影响第66-72页
  · 不同多相组织对多相钢瞬时应变硬化指数的影响第72-74页
  · 本章小结第74-76页
5 多相钢的应变硬化行为的数值分析第76-104页
  · 贝氏体体积分数对多相钢应变硬化行为的影响第76-79页
  · 贝氏体体积分数对应力比和屈强比的影响第79-84页
  · 贝氏体体积分数对应变硬化指数的影响第84-86页
  · 贝氏体体积分数对均匀伸长率的影响第86-87页
  · 贝氏体体积分数对多相钢的应变硬化行为的影响第87-91页
  · 实验室和工业化大生产大变形管线钢力学性能数据统计分析第91-103页
    · 实验室数据分析第91-98页
    · 工业化大生产数据分析第98-103页
  · 本章小结第103-104页
6 多相钢组织分数和形态对强度和塑性损伤的影响第104-132页
  · 多相钢的微观力学模型及组织分数和形态对强度的影响第104-112页
  · 多相钢组织分数和形态对损伤的影响第112-119页
    · 组织分数对多相钢损伤的影响第112-115页
    · 组织形态对多相钢损伤的影响第115-119页
  · 多相钢形变和应变硬化机制第119-124页
  · 多相钢的拉伸失效行为第124-131页
  · 本章小结第131-132页
7 结论第132-134页
8 创新点第134-135页
参考文献第135-147页
附录A 实验钢化学成分(质量分数,%)第147-148页
附录B 实验钢工程力学性能第148-150页
附录C 工业化大生产大变形管线钢工程力学性能(X80)第150-153页
附录D API 5L标准中管线钢的力学性能要求第153-154页
作者简历及在学研究成果第154-157页

本篇论文共157页,点击这进入下载页面
 
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