致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-40页 |
2.1 高速钢的发展及冶炼 | 第13-23页 |
2.1.1 高速钢生产发展现状及分类 | 第13-16页 |
2.1.2 M42中合金元素的作用与控制 | 第16-17页 |
2.1.3 M42高速钢的冶炼工艺 | 第17-20页 |
2.1.4 M42高速钢的热处理工艺 | 第20-23页 |
2.2 M42高速钢中碳化物的研究与控制 | 第23-32页 |
2.2.1 M42高速钢中碳化物的类型 | 第23-27页 |
2.2.2 高速钢碳化物的力学性质 | 第27-28页 |
2.2.3 碳化物的析出规律及对高速钢性能的影响 | 第28-32页 |
2.3 氮含量对M42高速钢微观结构的影响 | 第32-38页 |
2.3.1 氮对高速钢中碳化物及夹杂物的影响 | 第32-37页 |
2.3.2 氮化物及碳氮化物对高速钢性能的影响 | 第37-38页 |
2.4 课题研究背景和内容 | 第38-40页 |
2.4.1 课题背景 | 第38-39页 |
2.4.2 研究内容 | 第39-40页 |
3 M42高速钢凝固过程中碳化物析出热力学分析 | 第40-49页 |
3.1 平衡状态下碳化物析出的热力学计算 | 第40-43页 |
3.2 非稳态碳化物M_2C析出热力学计算 | 第43-46页 |
3.2.1 液相中M_2C碳化物的析出 | 第43-44页 |
3.2.2 固液前沿液相中M_2C碳化物的析出 | 第44-45页 |
3.2.3 固相中M_2C碳化物的析出 | 第45-46页 |
3.3 非平衡状态下碳化物析出的热力学计算 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-49页 |
4 M42高速钢中共晶碳化物的析出与高温分解 | 第49-66页 |
4.1 实验内容及设备 | 第49-50页 |
4.1.1 试样的制备 | 第49-50页 |
4.1.2 高速钢试样组织观察 | 第50页 |
4.1.3 差热分析实验 | 第50页 |
4.1.4 Gleeble热模拟实验 | 第50页 |
4.2 高速钢电渣锭中碳化物析出物的特点 | 第50-53页 |
4.3 M_2C碳化物的高温分解与转化 | 第53-59页 |
4.4 锻造退火后高速钢中碳化物形貌 | 第59-64页 |
4.5 小结 | 第64-66页 |
5 不同淬火工艺条件下高速钢碳化析出物研究 | 第66-81页 |
5.1 实验内容及设备 | 第66-69页 |
5.1.1 试验方案 | 第66-67页 |
5.1.2 淬火态试样组织观察与性能测试 | 第67-68页 |
5.1.3 M42高速钢CCT曲线绘制 | 第68-69页 |
5.2 淬火温度对M42高速钢碳化析出物的影响 | 第69-71页 |
5.3 保温时间对M42高速钢碳化析出物的影响 | 第71-72页 |
5.4 冷却速率对M42高速钢碳化析出物的影响 | 第72-79页 |
5.5 小结 | 第79-81页 |
6 不同回火工艺条件下碳化析出物研究 | 第81-96页 |
6.1 实验内容及设备 | 第81-84页 |
6.1.1 试验方案 | 第81-82页 |
6.1.2 回火试样组织观察 | 第82-83页 |
6.1.3 高速钢试样力学性能测试 | 第83-84页 |
6.2 回火保温时间对M42高速钢碳化析出物的影响 | 第84-88页 |
6.3 回火保温时间对晶粒尺寸的影响 | 第88-91页 |
6.4 回火保温时间对M42高速钢力学性能的影响 | 第91-95页 |
6.5 结论 | 第95-96页 |
7 氮含量对M42高速钢微观结构和碳化析出物的影响 | 第96-115页 |
7.1 实验内容及设备 | 第96-98页 |
7.1.1 试样制备方法 | 第96-97页 |
7.1.2 电解实验方法 | 第97-98页 |
7.2 氮含量对M42高速钢平衡析出相的影响 | 第98-101页 |
7.3 氮含量对铸态M42高速钢中碳化物的影响 | 第101-105页 |
7.4 氮含量对一次碳化物分解过程的影响 | 第105-110页 |
7.5 氮含量对淬回火态M42高速钢中碳化物的影响 | 第110-113页 |
7.6 小结 | 第113-115页 |
8 结论和创新点 | 第115-118页 |
8.1 结论 | 第115-117页 |
8.2 研究创新点 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-129页 |
作者简历及在学研究成果 | 第129-132页 |
学位论文数据集 | 第132页 |