核压力容器SA508Gr4钢焊接质量控制研究

SA508Gr4钢论文 电弧焊接论文 数值模拟论文 温度场论文
论文详情
摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 绪论第10-21页
    1.1 核压力容器用钢简介第10-12页
        1.1.1 核压力容器用钢的特点第10-11页
        1.1.2 核电压力容器用钢发展及研究现状第11-12页
    1.2 SA508Gr4 钢概况及焊接性第12-13页
    1.3 焊接材料基础数据的测定第13-16页
        1.3.1 材料热物理参数测定第14页
        1.3.2 钢的高温力学性能第14-15页
        1.3.3 焊接 CCT 曲线测定第15-16页
    1.4 焊接数值模拟技术研究进展第16-19页
        1.4.1 数值模拟技术现状及进展第17页
        1.4.2 焊接温度场及应力场研究进展第17-19页
    1.5 研究的主要内容及意义第19-21页
2 SA508Gr4 钢焊接性评定第21-36页
    2.1 材料热物理性能参数测定第21-24页
    2.2 连续冷却组织转变图的制定第24-33页
        2.2.1 实验方案第24-25页
        2.2.2 组织性能分析第25-30页
        2.2.3 SH-CCT 图分析第30-32页
        2.2.4 热影响区组织百分含量及性能图第32-33页
    2.3 焊接性的间接评定第33-35页
        2.3.1 碳当量第33-34页
        2.3.2 冷裂纹敏感性第34页
        2.3.3 热裂纹敏感性第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 高温力学性能分析第36-45页
    3.1 实验方案第36-37页
    3.2 高温热强度分析第37-39页
    3.3 高温热塑性分析第39-41页
    3.4 高温脆性区间脆化机理分析第41-43页
        3.4.1 扫描断口分析第41-42页
        3.4.2 能谱分析第42-43页
        3.4.3 动态再结晶分析第43页
    3.5 本章小结第43-45页
4 SA508Gr4 钢温度场及应力场分析第45-56页
    4.1 焊接工艺制定第45-46页
    4.2 焊接温度场及应力场测定第46-48页
        4.2.1 焊接温度场的测定第46页
        4.2.2 焊接应力场测定第46-48页
    4.3 有限元模型第48-50页
        4.3.1 模型建立第48-49页
        4.3.2 控制方程及加载方式第49-50页
    4.4 焊接温度场及应力场分析研究第50-55页
        4.4.1 焊接温度场瞬态分析第50-52页
        4.4.2 焊接热循环曲线分析及验证第52-53页
        4.4.3 焊接应力场分析及验证第53-55页
    4.5 本章小结第55-56页
5 焊接热影响区及子区宽度预测第56-70页
    5.1 宽度预测的理论依据第56-58页
    5.2 热影响区宽度测定预备试验第58-67页
        5.2.1 焊接工艺及试验方法第58-59页
        5.2.2 焊接热输入对组织及性能的影响第59-63页
        5.2.3 HAZ 宽度测定第63-64页
        5.2.4 焊接温度场模拟及准确性验证第64-65页
        5.2.5 热影响区宽度模拟值与试验值对比第65-67页
    5.3 SA508Gr4 钢焊接热影响区及子区宽度预测第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页
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