摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·热疲劳的研究历史与进展 | 第9-10页 |
·热疲劳影响因素 | 第10-16页 |
·化学成分的影响 | 第10-12页 |
·力学性能的影响 | 第12-13页 |
·热处理工艺的影响 | 第13-14页 |
·微观结构的影响 | 第14-15页 |
·模具结构及其他影响因素 | 第15-16页 |
·热疲劳试验方法 | 第16-17页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第17-18页 |
2 试验与分析方法 | 第18-21页 |
·试验用原材料 | 第18页 |
·试验方法 | 第18-20页 |
·热处理试验 | 第18页 |
·热疲劳试验 | 第18-20页 |
·分析方法 | 第20-21页 |
·组织与表面形貌观察 | 第20页 |
·表面成分分析 | 第20页 |
·硬度测试 | 第20-21页 |
3 热处理工艺对3Cr2W8V钢的影响 | 第21-32页 |
·3Cr2W8V钢的退火 | 第21-23页 |
·退火工艺的制定 | 第21页 |
·退火工艺对组织与硬度的影响 | 第21-23页 |
·3Cr2W8V钢的淬火 | 第23-26页 |
·淬火工艺的制定 | 第23页 |
·淬火工艺对组织的影响 | 第23-25页 |
·淬火工艺对硬度的影响 | 第25-26页 |
·3Cr2W8V钢的回火 | 第26-31页 |
·回火工艺的制定 | 第26页 |
·回火工艺对组织的影响 | 第26-29页 |
·回火工艺对硬度的影响 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 不同热循环上限温度下3Cr2W8V钢热疲劳试验研究 | 第32-52页 |
·上限温度为650℃的热疲劳试验 | 第32-40页 |
·3Cr2W8V钢表面形貌的演化 | 第32-38页 |
·不同热处理工艺下3Cr2W8V钢的硬度变化 | 第38-39页 |
·试验结果讨论 | 第39-40页 |
·上限温度为690℃的热疲劳试验 | 第40-43页 |
·690℃加热对3Cr2W8V钢表面形貌的影响 | 第40-42页 |
·不同热处理工艺下3Cr2W8V钢的硬度变化 | 第42页 |
·试验结果讨论 | 第42-43页 |
·上限温度为730℃的热疲劳试验 | 第43-48页 |
·730℃加热对3Cr2W8V钢表面形貌的影响 | 第43-46页 |
·不同热处理工艺下3Cr2W8V钢的硬度变化 | 第46-47页 |
·试验结果讨论 | 第47-48页 |
·热循环上限温度对热疲劳裂纹萌生的影响 | 第48-50页 |
·热处理组织对3Cr2W8V钢热疲劳性能的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 不同热循环加热速度下3Cr2W8V钢热疲劳试验研究 | 第52-65页 |
·加热速度为138℃/秒的热疲劳试验 | 第52-54页 |
·20 次热循环后3Cr2W8V钢的表面形貌 | 第52-54页 |
·加热速度为86℃/秒的热疲劳试验 | 第54-57页 |
·86℃/秒加热对3Cr2W8V钢表面形貌的影响 | 第54-55页 |
·86℃/秒加热对3Cr2W8V钢硬度的影响 | 第55-56页 |
·试验结果讨论 | 第56-57页 |
·加热速度为63℃/秒的热疲劳试验 | 第57-60页 |
·63℃/秒加热对3Cr2W8V钢表面形貌的影响 | 第57-58页 |
·63℃/秒加热对3Cr2W8V钢硬度的影响 | 第58-59页 |
·试验结果讨论 | 第59-60页 |
·热循环加热速度的影响 | 第60-64页 |
·加热速度对热疲劳裂纹的影响 | 第60-62页 |
·加热速度对试样体积变化的影响 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
6 不同热疲劳试验参数下3Cr2W8V钢热疲劳失效机制研究 | 第65-79页 |
·3Cr2W8V钢热疲劳裂纹失效机制 | 第65-70页 |
·热疲劳裂纹的萌生 | 第65-68页 |
·热疲劳裂纹的扩展 | 第68-70页 |
·不同热循环上限温度下3Cr2W8V钢的热疲劳失效机制 | 第70-74页 |
·不同热循环上限温度下的热应力 | 第70-72页 |
·热应力作用下热疲劳裂纹的萌生与扩展 | 第72-74页 |
·不同热循环加热速度下3Cr2W8V钢的热疲劳失效机制 | 第74-78页 |
·加热速度对3Cr2W8V钢表面氧化的影响 | 第74-76页 |
·3Cr2W8V钢的氧化机制 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
7 结论 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |