摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超高碳钢的发展简介 | 第12-13页 |
1.3 超高碳钢的合金成分研究 | 第13-16页 |
1.3.1 碳 | 第13-14页 |
1.3.2 硅 | 第14页 |
1.3.3 铝 | 第14-16页 |
1.3.4 铬 | 第16页 |
1.3.5 锰 | 第16页 |
1.4 超高碳钢的制备工艺研究 | 第16-18页 |
1.4.1 形变热处理 | 第16-17页 |
1.4.2 粉末冶金法 | 第17页 |
1.4.3 喷射成型 | 第17页 |
1.4.4 普通热处理工艺 | 第17-18页 |
1.5 超高碳钢的超塑性 | 第18-19页 |
1.6 超高碳钢的室温性能 | 第19-21页 |
1.7 本文的研究目标和内容 | 第21-23页 |
1.7.1 研究目标 | 第21页 |
1.7.2 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 试验材料和试验方法 | 第23-31页 |
2.1 实验研究思路 | 第23页 |
2.2 试验材料 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-28页 |
2.3.1 试验钢的相图计算 | 第24页 |
2.3.2 微观组织观察和分析 | 第24-25页 |
2.3.3 相分析试验 | 第25-26页 |
2.3.4 力学性能试验 | 第26页 |
2.3.5 Aspex夹杂物分析 | 第26-27页 |
2.3.6 滚动接触疲劳试验 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-31页 |
第三章 超高碳钢的退火工艺研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 退火预备组织研究 | 第32-33页 |
3.3 加热温度和时间对球化效果的影响 | 第33-37页 |
3.3.1 加热温度对退火组织的影响 | 第33-35页 |
3.3.2 加热时间对球化效果的影响 | 第35页 |
3.3.3 不同加热时间下碳化物的形态参数 | 第35-37页 |
3.4 等温温度和时间对试验钢退火组织的影响 | 第37-41页 |
3.4.1 不同等温温度对球化质量的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 不同等温温度的碳化物颗粒形态参数 | 第38-40页 |
3.4.3 高的等温温度下等温时间对球化质量的影响 | 第40页 |
3.4.4 高的等温温度下等温时间对碳化物形态影响 | 第40-41页 |
3.5 碳化物分析 | 第41-44页 |
3.5.1 碳化物线扫描分析 | 第41-43页 |
3.5.2 碳化物相分析 | 第43-44页 |
3.6 球化机制讨论 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 超高碳钢的淬回火工艺及性能研究 | 第47-67页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 试验热处理工艺 | 第48-49页 |
4.3 试验钢淬火工艺对组织的影响 | 第49-58页 |
4.3.0 淬火温度对组织影响 | 第49-51页 |
4.3.1 淬回火后实验钢中第二相分析 | 第51-53页 |
4.3.2 奥氏体化温度对淬火后晶粒度的影响 | 第53-55页 |
4.3.3 淬回火后的力学性能 | 第55-57页 |
4.3.4 拉伸断口形貌 | 第57-58页 |
4.4 试验钢回火组织和性能研究 | 第58-64页 |
4.4.1 回火温度对组织影响 | 第58-62页 |
4.4.2 不同温度回火后的力学性能 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 超高碳钢的接触疲劳寿命 | 第67-81页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 滚动接触疲劳寿命的结果处理 | 第67-68页 |
5.3 钢的滚动接触疲劳寿命及分析 | 第68-73页 |
5.3.1 试样的硬度和组织 | 第68-69页 |
5.3.2 超高碳钢的滚动接触疲劳寿命 | 第69-71页 |
5.3.3 超高碳钢的夹杂物分析 | 第71-73页 |
5.3.4 超细晶对疲劳寿命的影响 | 第73页 |
5.4 裂纹源及其孕育、扩展和破坏 | 第73-76页 |
5.5 疲劳失效过程分析 | 第76-79页 |
5.5.1 疲劳失效形式 | 第76-77页 |
5.5.2 疲劳裂纹扩展形式 | 第77-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
附录: 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第91页 |