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泵车弯管内衬材料强化工艺及其抗磨粒磨损性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 高铬铸铁第15-17页
    1.3 高铬铸铁的热处理工艺第17-19页
        1.3.1 淬火温度第17-18页
        1.3.2 加热速度第18页
        1.3.3 淬火保温时间第18页
        1.3.4 淬火冷却介质第18-19页
        1.3.5 回火温度第19页
    1.4 碳化钨涂层第19-21页
        1.4.1 碳化钨性质第19-20页
        1.4.2 碳化钨喷涂技术的优点第20页
        1.4.3 碳化钨涂层技术的缺点第20-21页
    1.5 材料的磨损第21-23页
        1.5.1 磨损的定义与分类第21页
        1.5.2 磨损量大小的评定方法第21-22页
        1.5.3 磨粒磨损第22-23页
    1.6 高铬铸铁组织对磨粒磨损的影响第23-24页
    1.7 碳化钨涂层抗磨粒磨损第24-25页
    1.8 论文选题的意义和主要研究内容第25-26页
第2章 试验方法第26-34页
    2.1 实验材料第26-27页
        2.1.1 高铬铸铁材料第26页
        2.1.2 碳化钨涂层制备第26-27页
    2.2 实验流程第27-28页
    2.3 实验设备第28-34页
        2.3.1 热处理实验第28页
        2.3.2 磨粒磨损实验第28-30页
        2.3.3 涂层相结构检测第30页
        2.3.4 涂层结合强度测试第30-31页
        2.3.5 洛氏硬度测量实验第31页
        2.3.6 摆锤式冲击实验第31页
        2.3.7 金相组织观察第31-32页
        2.3.8 显微维氏硬度的测量实验第32页
        2.3.9 碳化物体积分数的测量实验第32-33页
        2.3.10 扫描电镜分析第33-34页
第3章 高铬铸铁的热处理强化研究第34-60页
    3.1 引言第34页
    3.2 淬火工艺对高铬铸铁的影响第34-39页
        3.2.1 淬火温度对高铬铸铁显微组织的影响第34-37页
        3.2.2 淬火温度对高铬铸铁硬度的影响第37-38页
        3.2.3 淬火温度对冲击韧性的影响第38-39页
    3.3 回火工艺对高铬铸铁的影响第39-44页
        3.3.1 回火温度对高铬铸铁显微组织的影响第40-41页
        3.3.2 回火温度对高铬铸铁硬度的影响第41-42页
        3.3.3 回火温度对高铬铸铁冲击韧性的影响第42-44页
    3.4 正交实验第44-59页
        3.4.1 正交实验设计第44-46页
        3.4.2 正交实验结果第46页
        3.4.3 正交实验结果分析第46-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 碳化钨涂层组织性能研究第60-63页
    4.1 引言第60页
    4.2 碳化钨涂层的相结构第60页
    4.3 碳化钨涂层显微组织结构第60-61页
    4.4 碳化钨涂层的显微硬度第61页
    4.5 碳化钨涂层与基体的结合强度第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 高铬铸铁与碳化钨涂层耐磨性能比较研究第63-78页
    5.1 引言第63页
    5.2 磨粒磨损的特点第63-64页
    5.3 高铬铸铁与碳化钨涂层三体磨粒磨损机制比较分析第64-71页
        5.3.1 三体磨粒磨损特征第64-65页
        5.3.2 MLS-225型湿式橡胶轮磨粒磨损机制分析第65-67页
        5.3.3 三体磨粒磨损形貌分析第67-68页
        5.3.4 基体组织及粘结相在三体磨粒磨损系统中的磨损机制第68-70页
        5.3.5 碳化物在三体磨粒磨损系统中的磨损机制第70-71页
    5.4 高铬铸铁与碳化钨涂层两体磨粒磨损机制分析第71-77页
        5.4.1 两体磨粒磨损特征第71-72页
        5.4.2 MLH-30型轮式磨损消耗试验机磨粒磨损机制比较分析第72-74页
        5.4.3 两体磨粒磨损形貌分析第74-75页
        5.4.4 碳化物在两体磨粒磨损系统中的磨损机制第75页
        5.4.5 基体及粘结相在两体磨粒磨损系统中的磨损机制第75-77页
    5.5 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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