摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 选题意义 | 第14-15页 |
1.2 碳钢晶粒细化方法 | 第15-25页 |
1.2.1 合金化 | 第17页 |
1.2.2 凝固组织细化 | 第17-19页 |
1.2.3 外加物理场处理 | 第19页 |
1.2.4 形变热处理 | 第19-23页 |
1.2.5 机械研磨 | 第23-24页 |
1.2.6 非晶晶化法 | 第24-25页 |
1.2.7 大塑性变形 | 第25页 |
1.3 脉冲电流在材料制备与加工领域的发展 | 第25-32页 |
1.3.1 电致塑性效应 | 第26-27页 |
1.3.2 脉冲电流改善金属凝固组织 | 第27-28页 |
1.3.3 脉冲电流改善金属固态组织与性能 | 第28-29页 |
1.3.4 脉冲电流纳米晶化非晶合金 | 第29页 |
1.3.5 脉冲电流对金属固态相变的影响 | 第29-31页 |
1.3.6 脉冲电流对金属材料再结晶的影响 | 第31-32页 |
1.4 碳钢的奥氏体化 | 第32-34页 |
第二章 实验方法 | 第34-44页 |
2.1 试样制备 | 第34-35页 |
2.1.1 市售材质试样制备 | 第34页 |
2.1.2 介稳奥氏体锰钢试样制备 | 第34-35页 |
2.1.3 冷轧板条马氏体试样制备 | 第35页 |
2.2 电脉冲处理设备系统 | 第35-36页 |
2.3 电脉冲处理实验 | 第36-40页 |
2.3.1 低碳钢电脉冲处理实验 | 第36-37页 |
2.3.2 中碳钢电脉冲处理实验 | 第37-38页 |
2.3.3 合金钢电脉冲处理实验 | 第38-39页 |
2.3.4 介稳奥氏体锰钢电脉冲处理实验 | 第39页 |
2.3.5 电脉冲处理马氏体逆相变实验 | 第39-40页 |
2.3.6 冷轧板条马氏体电脉冲处理实验 | 第40页 |
2.4 显微组织分析 | 第40-41页 |
2.4.1 化学成分与相组成分析 | 第40页 |
2.4.2 光学显微组织检测 | 第40页 |
2.4.3 电子显微组织分析 | 第40-41页 |
2.5 力学性能检测 | 第41-42页 |
2.5.1 硬度检测 | 第41页 |
2.5.2 拉伸性能检测 | 第41页 |
2.5.3 磨损性能检测 | 第41-42页 |
2.6 技术路线 | 第42-44页 |
第三章 脉冲电流处理低碳钢组织细化与强化 | 第44-62页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 脉冲电流 Ac_3以上处理 Q235 组织与性能 | 第44-47页 |
3.2.1 脉冲电流 Ac_3以上处理 Q235 淬火显微组织 | 第44-46页 |
3.2.2 脉冲电流 Ac_3以上处理 Q235 淬火组织力学性能 | 第46-47页 |
3.3 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 Q235 组织与性能 | 第47-56页 |
3.3.1 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 Q235 水冷组织 | 第47-49页 |
3.3.2 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 Q235 水冷组织力学性能 | 第49-53页 |
3.3.3 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 Q235 空冷组织细化 | 第53-54页 |
3.3.4 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 Q235 空冷组织力学性能 | 第54-56页 |
3.4 传统热处理和脉冲电流处理碳原子扩散对比分析 | 第56-61页 |
3.4.1 传统热处理碳原子扩散 | 第56-58页 |
3.4.2 脉冲电流对碳原子扩散的影响 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 脉冲电流处理中碳钢组织细化与强化 | 第62-78页 |
4.1 前言 | 第62页 |
4.2 脉冲电流 Ac_3以上处理 35MnSi 组织细化 | 第62-67页 |
4.3 脉冲电流处理 35MnSi 力学性能 | 第67-70页 |
4.3.1 硬度 | 第67-68页 |
4.3.2 拉伸性能 | 第68-70页 |
4.4 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 35MnSi 组织与性能 | 第70-76页 |
4.4.1 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 35MnSi 水冷组织演变 | 第70-72页 |
4.4.2 脉冲电流 Ac_1~Ac_3区间处理 35MnSi 水冷组织力学性能 | 第72-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 脉冲电流处理合金钢奥氏体晶粒超细化 | 第78-88页 |
5.1 前言 | 第78页 |
5.2 脉冲电流对 40Cr 组织细化 | 第78-81页 |
5.3 脉冲电流处理 40Cr 奥氏体化过程 | 第81-85页 |
5.4 脉冲电流对奥氏体形核的影响机理 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 脉冲电流处理介稳奥氏体锰钢组织细化与强化 | 第88-98页 |
6.1 前言 | 第88页 |
6.2 脉冲电流对介稳奥氏体锰钢的组织细化 | 第88-93页 |
6.3 脉冲电流处理介稳奥氏体锰钢力学性能 | 第93-96页 |
6.3.1 拉伸性能 | 第93-95页 |
6.3.2 耐磨性能 | 第95-96页 |
6.4 本章小结 | 第96-98页 |
第七章 脉冲电流对马氏体逆相变机制的影响 | 第98-114页 |
7.1 前言 | 第98页 |
7.2 脉冲电流处理板条马氏体向奥氏体逆转变机制 | 第98-102页 |
7.3 脉冲电流处理介稳奥氏体锰钢马氏体逆相变机理 | 第102-112页 |
7.3.1 传统热处理针状马氏体逆相变过程 | 第103-107页 |
7.3.2 脉冲电流处理针状马氏体逆相变过程 | 第107-111页 |
7.3.3 电脉冲处理马氏体逆相变的表面效应 | 第111-112页 |
7.4 本章总结 | 第112-114页 |
第八章 电脉冲处理冷轧马氏体再结晶铁素体晶粒超细化 | 第114-122页 |
8.1 前言 | 第114-115页 |
8.2 电脉冲处理冷轧板条马氏体再结晶组织 | 第115-118页 |
8.3 脉冲电流处理冷轧板条马氏体再结晶组织拉伸性能 | 第118-120页 |
8.4 本章小结 | 第120-122页 |
第九章 结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |