大型环件滚道表面淬火工艺研究及应用
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1. 绪论 | 第11-16页 |
·课题研究背景、目的和意义 | 第11页 |
·表面强化技术国内外发展概况 | 第11-14页 |
·研究及应用可行性 | 第14-15页 |
·本论文研究课题的来源 | 第15页 |
·论文组织结构和主要研究内容 | 第15-16页 |
2. 大型环件滚道在结构及作用分析 | 第16-24页 |
·武器系统分析及设计要求 | 第16-17页 |
·回转装置结构分析 | 第17-20页 |
·回转装置功能及作用 | 第17-18页 |
·回转装置的结构类型 | 第18-20页 |
·万能式回转装置结构及受力分析 | 第20-23页 |
·万能滚珠回转装置的受力分析 | 第21页 |
·万能滚珠回转装置的受力计算 | 第21-23页 |
·回转装置的参量选择和工艺要求 | 第23页 |
·小结 | 第23-24页 |
3. 失效形式分析 | 第24-33页 |
·零件失效形式 | 第24-26页 |
·摩擦及磨损 | 第24-25页 |
·磨损类型及耐磨性 | 第25-26页 |
·磨损机理及影响因素 | 第26-29页 |
·粘着磨损机理 | 第26-27页 |
·粘着磨损 | 第26页 |
·粘着磨损影响因素 | 第26-27页 |
·磨粒磨损 | 第27-29页 |
·磨粒磨损机理 | 第27-28页 |
·磨粒磨损影响因素 | 第28-29页 |
·提高耐磨性的途径 | 第29-30页 |
·接触疲劳 | 第30-33页 |
·麻点剥落 | 第30-31页 |
·浅层剥落 | 第31-32页 |
·硬化层剥落及改进措施 | 第32页 |
·影响接触疲劳抗力的因素 | 第32-33页 |
·材料的冶金质量 | 第32页 |
·表面粗糙度 | 第32-33页 |
·热处理组织结构状态 | 第33页 |
·小结 | 第33页 |
4. 工艺分析 | 第33-36页 |
·工艺流程分析 | 第33-34页 |
·材料选用材料分析 | 第34-35页 |
·材料热处理工艺特性分析 | 第35-36页 |
·小结 | 第36页 |
5. 表面加热热处理 | 第36-58页 |
·感应加热原理 | 第36-42页 |
·钢件感应加热时的相变特点 | 第42-46页 |
·快速加热对相变温度及相变动力学的影响 | 第42-44页 |
·快速加热对相变后的组织与性能影响 | 第44-46页 |
·原始组织对快速加热相变的影响 | 第46页 |
·感应加热方式的选择 | 第46页 |
·加热频率的选择 | 第46-48页 |
·加热温度的考虑 | 第48页 |
·加热速度及时间确定 | 第48页 |
·加热感应器设计 | 第48-51页 |
·感应器的组成及分类 | 第48-50页 |
·感应器的分类 | 第48-49页 |
·感应器的组成 | 第49-50页 |
·中频和高频感应器的设计 | 第50-51页 |
·淬火介质的的选择 | 第51-55页 |
·热处理过程中的变形控制 | 第55-58页 |
·淬火畸变类型及形成原因 | 第55-56页 |
·减少淬火畸变的途径和方法 | 第56页 |
·质量检测 | 第56-58页 |
·小结 | 第58页 |
6. 设备及装置 | 第58-62页 |
·电子管式式高频变频装置 | 第59页 |
·晶体管式高频变频装置 | 第59页 |
·晶体管(IGPT)式超音频变频装置 | 第59-60页 |
·机式中频变频装置 | 第60页 |
·晶闸管式中频变频装置 | 第60-61页 |
·专用淬火机床 | 第61-62页 |
·小结 | 第62页 |
7. 工艺实施过程及分析 | 第62-67页 |
·工艺实施过程 | 第62-63页 |
·原工艺分析 | 第62-63页 |
·改进工艺方案 | 第63页 |
·改进工艺方案实施过程 | 第63页 |
·理化报告分析和工艺分析 | 第63-66页 |
·热处理硬度及金相分析 | 第63-66页 |
·零件淬火前后变形情况及分析 | 第66页 |
·批量试生产情况 | 第66-67页 |
·社会效益和经济效益 | 第67页 |
8. 研究总结与展望 | 第67-73页 |
·全文总结 | 第67-68页 |
·研究展望 | 第68-73页 |
·激光热处理 | 第69-71页 |
·常用钢铁材料激光相变硬化的组织 | 第70页 |
·激光相变硬化层的性能 | 第70-71页 |
·初期应用情况 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |