中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11-12页 |
·选题目的和意义 | 第12-14页 |
·选题目的 | 第12-13页 |
·选题研究的意义 | 第13-14页 |
·铁路制动梁用Q460E 微合金化钢简介 | 第14-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 微合金化钢及魏氏组织的研究进展综述 | 第18-32页 |
·微合金化钢研究进展 | 第18-24页 |
·概述 | 第18-19页 |
·微合金化钢强韧化研究进展 | 第19-22页 |
·微合金化钢脆性 | 第22-24页 |
·钢中魏氏组织研究进展 | 第24-31页 |
·魏氏组织生成机理研究 | 第25-29页 |
·钢中魏氏组织与力学性能关系 | 第29-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 Q460E 微合金化钢中魏氏组织模拟试验方案设计 | 第32-37页 |
·模拟试验材料选取 | 第32-33页 |
·魏氏组织生成模拟试验方案 | 第33-34页 |
·似正火条件下Q460E 微合金化钢与20 号碳钢对比试验 | 第33-34页 |
·单一Q460E 微合金化钢中魏氏组织生成模拟试验 | 第34页 |
·小结 | 第34-37页 |
第四章 Q460E 微合金化钢中微观组织的研究 | 第37-84页 |
·金相组织观测 | 第37-54页 |
·Q460E 微合金化钢与20 号碳钢中魏氏组织对比研究 | 第37-41页 |
·风冷时不同加热温度条件下的魏氏组织 | 第41-46页 |
·空冷时不同加热温度条件下的魏氏组织 | 第46-50页 |
·分段冷时在不同加热温度条件下的魏氏组织 | 第50-51页 |
·特殊炉冷条件下不同加热温度的魏氏组织 | 第51-52页 |
·似正火加热保温时间对Q460E 微合金化钢中魏氏组织的影响 | 第52-54页 |
·Q460E 微合金化钢组织显微硬度测试研究 | 第54-59页 |
·魏氏组织扫描电镜观察 | 第59-60页 |
·魏氏组织微区成分分析 | 第60-62页 |
·透射电镜薄膜试样显微分析 | 第62-73页 |
·似正火加热温度920℃试样 | 第63-64页 |
·似正火加热温度950℃试样 | 第64-66页 |
·似正火加热温度980℃试样 | 第66-67页 |
·似正火加热温度1040℃试样 | 第67-69页 |
·似正火加热温度1120℃试样 | 第69-71页 |
·似正火加热温度1200℃试样 | 第71-73页 |
·三维原子探针分析 | 第73-84页 |
·低似正火温度下3DAP 分析 | 第75-79页 |
·较高似正火温度下3DAP 分析 | 第79-81页 |
·高似正火温度下3DAP 分析 | 第81-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第五章 魏氏组织对微合金化钢力学性能的影响 | 第84-105页 |
·不同加热温度条件下魏氏组织面积的测定 | 第84-90页 |
·魏氏组织有关参数的数字采集及计算 | 第84-88页 |
·魏氏组织定量分析偏差讨论 | 第88页 |
·不同加热温度下魏氏组织含量分析 | 第88-90页 |
·Q460E 微合金化钢魏氏组织含量对拉伸性能的影响 | 第90-93页 |
·热处理模拟试样常规力学性能 | 第90-91页 |
·魏氏组织含量对材料强度的影响 | 第91-93页 |
·魏氏组织含量对材料塑性的影响 | 第93页 |
·Q460E 微合金化钢魏氏组织含量对冲击吸收能量值影响研究 | 第93-103页 |
·似正火条件下Q460E 微合金化钢冲击吸收能量值 | 第93-96页 |
·魏氏组织含量与Q460E 冲击吸收能量值的定量关系 | 第96-100页 |
·魏氏组织对低温冲击断口的影响 | 第100-103页 |
·小结 | 第103-105页 |
第六章 Q460E 微合金化钢魏氏组织研究应用 | 第105-108页 |
·货车制动梁热加工工艺优化 | 第105-106页 |
·铁路用Q460E 微合金化钢魏氏组织金相检验图谱编制 | 第106页 |
·L-B 型组合式制动梁成品冲击吸收能量值分散性的解决 | 第106-108页 |
第七章 结论 | 第108-112页 |
第八章 创新点和展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第125-127页 |
详细摘要 | 第127-143页 |