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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

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