摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 课题相关研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 超声波及其应用 | 第11-12页 |
1.2.2 中碳钢淬火工艺及常见淬火介质现状分析 | 第12-14页 |
1.2.3 超声波辅助淬火研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题来源、研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.3.1 课题来源 | 第15页 |
1.3.2 研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验测试和研究方法 | 第17-30页 |
2.1 实验条件 | 第17-22页 |
2.1.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-22页 |
2.2 研究方法 | 第22-29页 |
2.2.1 实验技术路线 | 第22-23页 |
2.2.2 感应加热时将超声波导入45钢工件的淬火实验 | 第23-24页 |
2.2.3 电阻炉加热将超声波导入冷却介质的淬火实验 | 第24-25页 |
2.2.4 淬火试样组织形貌、晶粒表征测试 | 第25-27页 |
2.2.5 淬火试样力学性能表征测试 | 第27-28页 |
2.2.6 淬火试样残余应力表征测试 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 将超声波导入工件的淬火工艺研究 | 第30-54页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 感应加热时将超声波导入45钢工件的淬火工艺参数 | 第30-31页 |
3.3 超声波功率对超声波辅助45钢淬火的作用规律 | 第31-45页 |
3.3.1 超声波功率对45钢淬火后微观组织的影响 | 第31-39页 |
3.3.2 超声波功率对45钢晶粒大小的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 超声波功率对45钢残余应力的影响 | 第40-43页 |
3.3.4 超声波功率对45钢力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.4 感应加热功率对超声波辅助45钢淬火的作用规律 | 第45-53页 |
3.4.1 感应加热功率对45钢组织形貌的影响 | 第45-48页 |
3.4.2 感应加热功率对45钢晶粒大小的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 感应加热功率对45钢残余应力的影响 | 第49-50页 |
3.4.4 感应加热功率对45钢力学性能的影响 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 将超声波导入冷却介质的淬火工艺研究 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 将超声波导入冷却介质的淬火工艺参数 | 第54-56页 |
4.3 加热温度对小尺寸45钢零件水冷淬火效果的影响 | 第56-60页 |
4.3.1 加热温度对小尺寸45钢零件组织形貌的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 加热温度对小尺寸45钢零件晶粒的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 加热温度对小尺寸45钢零件裂纹的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 小结 | 第59-60页 |
4.4 超声波功率对小尺寸45钢零件油冷淬火效果的影响 | 第60-65页 |
4.4.1 超声波功率对小尺寸45钢零件组织形貌的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 超声波功率对小尺寸45钢零件力学性能的影响 | 第61-65页 |
4.5 超声波功率对大尺寸45钢圆棒水冷淬火的作用规律 | 第65-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 前景展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第76页 |