摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 耐磨材料概述 | 第10-11页 |
1.2 耐磨金属材料的发展状况 | 第11-14页 |
1.2.1 耐磨钢 | 第11页 |
1.2.2 耐磨铸铁 | 第11-14页 |
1.3 耐磨钢的分类 | 第14-19页 |
1.3.1 高锰钢 | 第14-15页 |
1.3.2 变质中锰耐磨钢 | 第15-16页 |
1.3.3 超高锰钢 | 第16页 |
1.3.4 低、中合金耐磨钢 | 第16-17页 |
1.3.5 奥氏体贝氏体耐磨钢 | 第17页 |
1.3.6 马氏体贝氏体双相钢 | 第17-18页 |
1.3.7 共晶体增强奥氏体贝氏体钢 | 第18-19页 |
1.4 国内外耐磨钢发展现状 | 第19页 |
1.5 本课题研究的意义 | 第19-21页 |
2 试验内容及方法 | 第21-35页 |
2.1 试验钢化学成分设计 | 第21-24页 |
2.2 试验钢制备 | 第24-25页 |
2.2.1 试验钢的熔炼和浇注 | 第24-25页 |
2.2.2 合金成分含量的测定 | 第25页 |
2.3 试验方法 | 第25-29页 |
2.3.1 金相试验 | 第25页 |
2.3.2 相变温度测定 | 第25页 |
2.3.3 硬度测试 | 第25-26页 |
2.3.4 冲击性能测试 | 第26-27页 |
2.3.5 拉伸性能测试 | 第27页 |
2.3.6 试验钢耐磨性能测试 | 第27-28页 |
2.3.7 SEM 分析 | 第28页 |
2.3.8 TEM 分析 | 第28-29页 |
2.4 热处理工艺 | 第29-35页 |
2.4.1 淬火工艺确定 | 第29-30页 |
2.4.2 冷却介质的确定 | 第30-32页 |
2.4.3 回火工艺的确定 | 第32-35页 |
3 试验结果与分析 | 第35-52页 |
3.1 试验钢化学成分的测定 | 第35页 |
3.2 临界点的测定 | 第35-37页 |
3.3 锻态组织和硬度分析 | 第37-38页 |
3.3.1 锻态组织 | 第37页 |
3.3.2 锻态硬度 | 第37-38页 |
3.4 淬火温度对试验钢组织和力学性能的影响 | 第38-43页 |
3.4.1 淬火温度对试验钢组织的影响 | 第38-41页 |
3.4.2 淬火温度对试验钢硬度和冲击韧性的影响 | 第41-42页 |
3.4.3 断口形貌分析 | 第42-43页 |
3.5 回火温度对试验钢组织和力学性能的影响 | 第43-52页 |
3.5.1 回火温度对试验钢组织的影响 | 第44-47页 |
3.5.2 回火温度对试验钢硬度和冲击韧性的影响 | 第47-48页 |
3.5.3 断口形貌分析 | 第48-49页 |
3.5.4 回火温度对实验钢抗拉强度、屈服强度、延伸率的影响 | 第49-52页 |
4 试验钢的磨损性能测试 | 第52-58页 |
4.1 磨损概述 | 第52-56页 |
4.1.1 磨料磨损的分类 | 第52-53页 |
4.1.2 磨料磨损评定方法 | 第53-54页 |
4.1.3 磨料磨损机理 | 第54-55页 |
4.1.4 影响磨料磨损的因素 | 第55-56页 |
4.2 磨损试验结果分析 | 第56-58页 |
4.2.1 试验钢的耐磨性 | 第56页 |
4.2.2 磨损形貌观察 | 第56-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
在学研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |