摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·挤压成形工艺研究背景 | 第8页 |
·高速钢研究背景 | 第8-9页 |
·研究对象 | 第9-10页 |
·斜撑块的用途和工作原理 | 第9页 |
·斜撑块材料性能要求 | 第9-10页 |
·国内外研究现状及研究意义 | 第10-11页 |
·斜撑块成形研究现状及研究意义 | 第10-11页 |
·高速钢挤压成形研究现状 | 第11页 |
·本文的研究内容及意义 | 第11-13页 |
第2章 W6Mo5Cr4V2 高速钢 | 第13-21页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的合金元素成分及影响 | 第13-14页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢锻造目的 | 第14-15页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的锻造性能 | 第15-18页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的锻造温度 | 第15-16页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的导热率和高温氧化 | 第16页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的锻造方法 | 第16-18页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的锻后冷却 | 第18页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的热处理 | 第18-20页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的球化退火 | 第18-19页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢的回火 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 高速钢斜撑块挤压成形工艺及数值模拟 | 第21-36页 |
·斜撑块形状尺寸 | 第21-22页 |
·斜撑块的线切割成形工艺 | 第22页 |
·高速钢斜撑块挤压成形工艺 | 第22-26页 |
·挤压温度及设备选取 | 第23页 |
·玻璃润滑剂及高温保护 | 第23-24页 |
·高速钢斜撑块的锻后冷却 | 第24页 |
·高速钢斜撑块锻件的退火及氧化防护 | 第24-25页 |
·后续斜撑块的精整 | 第25页 |
·高速钢斜撑块挤压工艺流程 | 第25-26页 |
·热挤压凹模参数的设计及数值模拟 | 第26-29页 |
·斜撑块热挤工模具初步设计及坯料尺寸确定 | 第26页 |
·模拟参数设置及成形情况分析 | 第26-29页 |
·金属分区流动及凹模参数的调整 | 第29-35页 |
·挤压附加应力与金属分区流动 | 第29-31页 |
·热挤凹模结构调整 | 第31-34页 |
·减径挤压凹模的改进 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 高速钢斜撑块试模试验分析及模具设计 | 第36-46页 |
·高速钢坯料的准备 | 第36页 |
·下料及抛光处理 | 第36页 |
·玻璃润滑剂的涂敷 | 第36页 |
·热挤压成形模及试模试验 | 第36-41页 |
·热挤压成形模 | 第36-37页 |
·凸凹模设计 | 第37-38页 |
·坯料的加热和冷却 | 第38页 |
·热挤试模情况 | 第38-40页 |
·连续贯穿挤压脱模工艺 | 第40-41页 |
·退火工艺及表面处理 | 第41页 |
·冷减径整形模及试模试验 | 第41-44页 |
·冷减径整形模 | 第41-42页 |
·硬质合金凹模及设计 | 第42-43页 |
·整形试模情况 | 第43-44页 |
·斜撑块的镦粗整形 | 第44-45页 |
·试模试验所用设备 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第5章 高速钢斜撑块碳化物的研究 | 第46-55页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢中的碳化物类型和特性 | 第46-49页 |
·W6Mo5Cr4V2 高速钢中碳化物的类型 | 第46-47页 |
·M2C 型碳化物及特性 | 第47页 |
·M6C 型碳化物及特性 | 第47-48页 |
·MC 型碳化物及特性 | 第48页 |
·混合碳化物“M6C+MC+M2C 和 M6C+MC”及特性 | 第48-49页 |
·其他二次碳化物及特性 | 第49页 |
·碳化物对高速钢性能的影响 | 第49-51页 |
·混合碳化物“M6C+MC+M2C 和 M6C+MC”对高速钢的影响 | 第49-50页 |
·碳化物均匀度对高速钢的影响 | 第50-51页 |
·碳化物堆积机理 | 第51页 |
·挤压工艺对高速钢碳化物形态及分布的影响 | 第51-54页 |
·供货坯料的原始组织 | 第51-52页 |
·退火锻件的金相组织 | 第52-53页 |
·淬火态的斜撑块金相组织 | 第53-54页 |
·回火锻件金相组织 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第60页 |