贝氏体钢轨铝热焊剂及热处理工艺的研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1. 文献综述 | 第14-24页 |
1.1 贝氏体 | 第14-17页 |
1.1.1 贝氏体相变 | 第14-15页 |
1.1.2 贝氏体组织 | 第15-16页 |
1.1.3 合金元素对贝氏体转变的影响 | 第16-17页 |
1.2 高强度钢轨的研究进展 | 第17-20页 |
1.3 铝热焊 | 第20-21页 |
1.4 国内外铝热焊研究现状 | 第21-24页 |
2 实验方案 | 第24-31页 |
2.1 实验材料及工艺 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试验工艺 | 第25页 |
2.2 贝氏体铝热焊的性能指标 | 第25-26页 |
2.3 贝氏体钢轨铝热焊剂的研究 | 第26-29页 |
2.3.1 焊接成分测定 | 第26-27页 |
2.3.2 组织要求 | 第27页 |
2.3.3 焊接接头踏面硬度 | 第27-28页 |
2.3.4 超声波探伤要求 | 第28页 |
2.3.5 力学性能测试 | 第28-29页 |
2.4 贝氏体铝热焊热处理工艺研究 | 第29-30页 |
2.5 力学性能研究 | 第30页 |
2.6 贝氏体铝热焊接头试铺 | 第30-31页 |
3 贝氏体铝热焊剂的研究 | 第31-50页 |
3.1 仿钢轨成分设计 | 第31页 |
3.2 焊剂成分优化 | 第31-43页 |
3.2.1 锰硅含量对焊缝的影响 | 第32-37页 |
3.2.2 铬元素对焊缝影响 | 第37-38页 |
3.2.3 镍元素对焊缝影响 | 第38-39页 |
3.2.4 Cr元素代替部分Mn元素对焊缝的影响 | 第39-43页 |
3.3 贝氏体铝热焊剂合金成分作用及成分设计 | 第43-44页 |
3.4 两种铝热焊剂组织及性能对比 | 第44-48页 |
3.4.1 焊缝组织 | 第44-46页 |
3.4.2 熔合区组织 | 第46-47页 |
3.4.3 硬度试验 | 第47页 |
3.4.4 静弯试验 | 第47页 |
3.4.5 拉伸试验 | 第47-48页 |
3.4.6 冲击试验 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
4 贝氏体铝热焊热处理 | 第50-68页 |
4.1 喷风对贝氏体铝热焊接头的影响 | 第50-52页 |
4.2 热处理设备 | 第52-55页 |
4.2.1 加热砂型的设计 | 第52-53页 |
4.2.2 缓冷箱的设计 | 第53-55页 |
4.3 热处理接头焊缝组织及性能的影响 | 第55-60页 |
4.4 热处理对熔合区显微组织及性能的影响 | 第60-67页 |
4.4.1 熔合区条带状组织硬度分析 | 第61-63页 |
4.4.2 熔合区条带状组织成分分析 | 第63-65页 |
4.4.3 熔合区条带状组织分析结论 | 第65-66页 |
4.4.4 热处理对条带状组织影响 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
5 贝氏体钢轨铝热焊接头的疲劳性能优化及组织观察 | 第68-77页 |
5.1 疲劳断裂原因分析 | 第68-72页 |
5.1.1 疲劳1 | 第69-70页 |
5.1.2 疲劳2 | 第70-72页 |
5.2 砂型优化 | 第72-73页 |
5.3 贝氏体组织分析 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
6 热处理对贝氏体钢轨和珠光体钢轨铝热焊性能影响 | 第77-84页 |
6.1 微观组织对比 | 第78-79页 |
6.2 力学性能与显微组织的关系 | 第79-83页 |
6.2.1 静弯测试 | 第79-80页 |
6.2.2 踏面硬度测试 | 第80-81页 |
6.2.3 拉伸测试 | 第81页 |
6.2.4 软化区宽度 | 第81-83页 |
6.3 本章小结 | 第83-84页 |
7 贝氏体铝热焊的铺设使用 | 第84-96页 |
7.1 铺设概况 | 第84-85页 |
7.2 现场施工铺设 | 第85-93页 |
7.3 超声波探伤结果 | 第93-96页 |
8 结论与展望 | 第96-98页 |
本论文的创新点 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
附录 | 第102-108页 |
作者简历及科研成果清单 | 第108-109页 |
学位论文数据集 | 第109-110页 |
详细摘要 | 第110-124页 |