摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 钢丝绳分类及发展现状 | 第12-16页 |
1.1.1 钢丝绳分类 | 第12-14页 |
1.1.2 钢丝绳产业的现状及发展方向 | 第14-16页 |
1.2 钢丝绳及制绳钢丝选材及生产工艺 | 第16-18页 |
1.2.1 钢丝绳及制绳钢丝选材 | 第16页 |
1.2.2 钢丝绳及制绳钢丝生产工艺流程 | 第16-17页 |
1.2.3 制绳钢丝拉拔预处理 | 第17页 |
1.2.4 制绳钢丝拉拔 | 第17-18页 |
1.2.5 制绳钢丝热处理 | 第18页 |
1.3 钢丝拉拔变形 | 第18-20页 |
1.3.1 钢丝拉拔变形受力分析 | 第18-19页 |
1.3.2 钢丝拉拔变形 | 第19-20页 |
1.3.3 钢丝拉拔加工硬化 | 第20页 |
1.4 制绳钢丝热处理 | 第20-24页 |
1.4.1 制绳钢丝铅浴处理 | 第20-22页 |
1.4.2 制绳钢丝水浴处理 | 第22-24页 |
1.5 钢丝绳疲劳性能 | 第24-26页 |
1.5.1 钢丝绳受力情况分析 | 第24-25页 |
1.5.2 钢丝绳失效 | 第25-26页 |
1.6 课题研究的意义 | 第26-27页 |
第二章 实验材料与方法 | 第27-36页 |
2.1 试验研究路线 | 第27-28页 |
2.2 实验材料 | 第28-29页 |
2.3 试验方法 | 第29-32页 |
2.3.1 钢丝拉拔过程组织性能研究 | 第29页 |
2.3.2 钢丝水浴处理试验 | 第29-32页 |
2.3.3 钢丝绳疲劳性能试验 | 第32页 |
2.4 钢丝组织结构分析 | 第32-34页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第32-33页 |
2.4.2 扫描电镜观察(SEM) | 第33页 |
2.4.3 透射电子显微镜观察(TEM) | 第33-34页 |
2.4.4 X射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.5 钢丝性能试验 | 第34-36页 |
2.5.1 抗拉强度和面缩率 | 第34页 |
2.5.2 钢丝显微硬度 | 第34页 |
2.5.3 电阻率测试 | 第34-36页 |
第三章 钢丝拉拔过程组织及性能演变 | 第36-50页 |
3.1 钢丝拉拔过程组织结构演变 | 第36-44页 |
3.1.1 珠光体变形特征分析 | 第36-40页 |
3.1.2 透射电镜(TEM)分析 | 第40-42页 |
3.1.3 钢丝XRD分析 | 第42-44页 |
3.2 钢丝拉拔过程性能变化 | 第44-47页 |
3.2.1 拉伸性能 | 第44-45页 |
3.2.2 显微维氏硬度 | 第45-46页 |
3.2.3 钢丝电阻率分析 | 第46-47页 |
3.3 制绳钢丝强化分析 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 钢丝水浴处理工艺探究 | 第50-68页 |
4.1 水浴处理介质的选择 | 第50-52页 |
4.1.1 水浴介质理化性质 | 第50页 |
4.1.2 水浴介质冷却特性测定 | 第50-52页 |
4.2 钢丝水浴处理工艺探究 | 第52-66页 |
4.2.1 奥氏体化温度对钢丝组织和性能的影响 | 第52-55页 |
4.2.2 奥氏体化时间对钢丝组织性能的影响 | 第55-59页 |
4.2.3 水浴处理时间对钢丝组织性能的影响 | 第59-66页 |
4.2.3.1 钢丝经不同水浴处理时间后的显微组织 | 第59-63页 |
4.2.3.2 钢丝不同水浴处理时间力学性能 | 第63-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 钢丝绳疲劳性能研究 | 第68-79页 |
5.1 汽车柔性钢丝绳疲劳试验 | 第68-70页 |
5.1.1 研究背景 | 第68页 |
5.1.2 电动门窗升降器用钢丝绳及性能要求 | 第68-70页 |
5.1.3 试验方法 | 第70页 |
5.2 钢丝绳疲劳试验结果分析 | 第70-76页 |
5.2.1 钢丝绳宏观断丝统计 | 第70-74页 |
5.2.2 钢丝绳典型断口分析 | 第74-76页 |
5.3 钢丝绳受力及断裂行为 | 第76-78页 |
5.3.1 钢丝绳受力分析 | 第76-77页 |
5.3.2 中心股钢丝断裂行为 | 第77-78页 |
5.3.3 侧股钢丝断裂行为 | 第78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
硕士期间发表论文 | 第86页 |