论文目录 | |
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-34页 |
· 管线钢的发展及所面临的挑战 | 第15-21页 |
· 管线钢应用发展史 | 第15-18页 |
· 管线钢及管线钢管工业的发展趋势及面临的挑战 | 第18-21页 |
· 管线钢的焊接性能概述 | 第21-29页 |
· 焊接及制管工艺概述 | 第21-24页 |
· 焊接热影响区的组织与性能 | 第24-27页 |
· 焊缝金属的组织与性能 | 第27-28页 |
· 焊接材料概述 | 第28-29页 |
· M-A组元及其对韧性的影响概述 | 第29-33页 |
· 本章小结及课题研究方向 | 第33-34页 |
3 X100管线钢双面直缝埋弧焊管的焊接性能研究 | 第34-64页 |
· X100管线钢母材的组织与性能 | 第34-44页 |
· X100管线钢母材的成分与组织表征 | 第34-38页 |
· X100管线钢母材的力学性能 | 第38-44页 |
· X100管线钢双面直缝埋弧焊热影响区的组织与性能 | 第44-60页 |
· X100管线钢制管过程中的焊接工艺简介 | 第44-45页 |
· X100管线钢双面直缝埋弧焊热影响区的力学性能 | 第45-48页 |
· X100管线钢双面直缝埋弧焊热影响区的组织表征 | 第48-55页 |
· X100管线钢双面直缝埋弧焊热影响区的组织与性能的关系 | 第55-60页 |
· X100管线钢双面直缝埋弧焊焊缝金属的组织与性能 | 第60-62页 |
· 本章小结 | 第62-64页 |
4 焊接热影响区中M-A组元的形成规律及其对韧性的影响 | 第64-85页 |
· 实验方法及手段 | 第64-65页 |
· 单道次热循环模拟粗晶区、细晶区及临界区的组织与性能 | 第65-68页 |
· 二次热循环峰值温度对M-A组元及临界粗晶区韧性的影响 | 第68-75页 |
· 原奥氏体晶粒大小对M-A组元及临界粗晶区韧性的影响 | 第75-81页 |
· 第一道次热循环冷速对临界粗晶区韧性的影响 | 第81-84页 |
· 本章小结 | 第84-85页 |
5 M-A组元的内部结构、形成机制及其对断裂机制的影响 | 第85-107页 |
· M-A组元内部结构的详细表征 | 第85-92页 |
· 临界粗晶区中M-A组元的形成机理研究 | 第92-98页 |
· 逆转组织的形成(图5-10中②) | 第93-96页 |
· 部分逆转组织分解为贝氏体铁素体(图5-10中③) | 第96-97页 |
· M-A中马氏体-奥氏体层状组织的形成(图5-10中④) | 第97-98页 |
· M-A组元对韧性的影响 | 第98-106页 |
· 链状M-A对断裂机制的影响 | 第98-103页 |
· 链状M-A对裂纹扩展时界面能的影响 | 第103-106页 |
· 本章小结 | 第106-107页 |
6 X70/X80环焊缝金属的组织与性能研究 | 第107-121页 |
· 环焊缝金属冲击韧性的不稳定性问题 | 第107-113页 |
· 链状M-A对焊缝金属冲击韧性的影响 | 第113-117页 |
· 夹杂物对焊缝金属冲击韧性的影响 | 第117-119页 |
· 本章小结 | 第119-121页 |
7 结论 | 第121-123页 |
8 创新点 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
附录A 热模拟实验结果汇总 | 第135-136页 |
作者简历及在学研究成果 | 第136-140页 |
| 第140页 |