摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 优质碳素钢丝概述 | 第12-18页 |
1.1.1 制精细绳用钢丝中化学元素作用 | 第12-13页 |
1.1.2 制精细绳用钢丝生产工艺流程 | 第13-18页 |
1.2 制精细绳用钢丝水浴淬火工艺 | 第18-22页 |
1.2.1 钢丝水浴淬火工艺的发展 | 第18页 |
1.2.2 钢丝水浴淬火工艺的理论依据 | 第18-19页 |
1.2.3 钢丝水浴淬火过程及工艺 | 第19页 |
1.2.4 钢丝水浴淬火的工艺条件 | 第19-20页 |
1.2.5 钢丝水浴淬火的工作原理 | 第20-21页 |
1.2.6 钢丝水浴淬火的优点 | 第21-22页 |
1.3 精细制绳用钢丝水浴淬火介质 | 第22-24页 |
1.3.1 聚合物淬火介质概述 | 第22-23页 |
1.3.2 聚丙烯酸钠淬火介质 | 第23-24页 |
1.4 本文研究的目的意义及主要内容 | 第24-26页 |
1.4.1 本文研究的目的意义 | 第24-25页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第26-35页 |
2.1 研究路线 | 第26-27页 |
2.2 实验材料及仪器 | 第27-28页 |
2.3 淬火介质物理化学性能 | 第28-29页 |
2.3.1 淬火介质外观观察 | 第28页 |
2.3.2 淬火介质pH测定 | 第28-29页 |
2.3.3 淬火介质粘度测定 | 第29页 |
2.4 淬火介质冷却特性测定 | 第29-30页 |
2.5 钢丝水浴淬火工艺 | 第30-32页 |
2.5.1 实验室水浴淬火试验 | 第30-31页 |
2.5.2 中试生产线上水浴淬火试验 | 第31-32页 |
2.6 组织分析 | 第32-33页 |
2.7 结构分析 | 第33页 |
2.8 力学性能测试 | 第33-35页 |
2.8.1 拉伸性能测试 | 第33页 |
2.8.2 硬度测试 | 第33-34页 |
2.8.3 电阻率测试 | 第34页 |
2.8.4 钢丝弯曲疲劳测试 | 第34-35页 |
第三章 水浴淬火介质冷却特性研究 | 第35-51页 |
3.1 试验方案及过程 | 第35-37页 |
3.1.1 水浴淬火介质冷却曲线测试方案 | 第35页 |
3.1.2 水浴淬火工艺方案 | 第35-37页 |
3.2 水浴淬火介质物理化学性能 | 第37-38页 |
3.2.1 淬火介质外观观察结果 | 第37页 |
3.2.2 水浴淬火介质的pH值及粘度 | 第37-38页 |
3.3 水浴淬火介质冷却曲线 | 第38-43页 |
3.3.1 水浴淬火介质浓度对冷却曲线的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 水浴淬火介质温度对冷却曲线的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 水浴淬火介质高温区冷却特性分析 | 第40-43页 |
3.4 不同直径钢丝的水浴淬火 | 第43-50页 |
3.4.1 不同直径的钢丝连续冷却处理的显微组织与硬度 | 第43-45页 |
3.4.2 不同直径钢丝等温处理的显微组织与硬度 | 第45-48页 |
3.4.3 Φ0.8mm钢丝水浴淬火的显微组织与硬度 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 钢丝中试生产水浴淬火工艺优化 | 第51-60页 |
4.1 试验方案及过程 | 第51-52页 |
4.2 奥氏体化工艺参数对水浴淬火钢丝组织与性能的影响 | 第52-56页 |
4.2.1 奥氏体化温度对钢丝组织与性能的影响 | 第52-54页 |
4.2.2 钢丝收线速度对其组织与性能的影响 | 第54-56页 |
4.3 水浴淬火槽长度对钢丝组织与性能的影响 | 第56-57页 |
4.4 钢丝水浴淬火与铅浴淬火组织与性能比较 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 水浴淬火钢丝拉拔性能研究 | 第60-73页 |
5.1 试验方案及过程 | 第60-61页 |
5.2 拉拔钢丝微观组织分析 | 第61-66页 |
5.2.1 金相组织分析 | 第61-63页 |
5.2.2 扫描电镜组织分析 | 第63-66页 |
5.3 显微硬度与电阻率分析 | 第66-67页 |
5.4 XRD分析 | 第67-70页 |
5.5 钢丝弯曲疲劳性能分析 | 第70-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
硕士期间发表论文 | 第82页 |