CONTENTS | 第7-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 选题的背景 | 第13-17页 |
1.2.1 我国钢铁行业的发展与现状 | 第13页 |
1.2.2 低温用低合金高强度H型钢 | 第13-15页 |
1.2.3 钢低温韧性的改善 | 第15-17页 |
1.3 钢的淬透性 | 第17-21页 |
1.3.1 淬透性 | 第17页 |
1.3.2 淬透性测量方法 | 第17-19页 |
1.3.3 含硼低合金钢淬透性的影响因素 | 第19-21页 |
1.3.4 淬透性的应用 | 第21页 |
1.4 本文的研究内容和研究方法 | 第21-24页 |
1.4.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 研究方法 | 第22-24页 |
第二章 Q345EL钢性能参数及试验工艺方案的制定 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 热模拟试验及CCT曲线 | 第24-26页 |
2.2.1 Q345EL钢化学成分 | 第24-25页 |
2.2.2 Q345EL钢热模拟试验及CCT曲线 | 第25-26页 |
2.3 淬透性试验设计 | 第26-30页 |
2.3.1 试样设计 | 第26-27页 |
2.3.2 试验参数 | 第27页 |
2.3.3 试验热处理工艺设计 | 第27-28页 |
2.3.4 试验工艺方案 | 第28-30页 |
2.3.5 硬度测试及端淬曲线的绘制 | 第30页 |
2.4 小结 | 第30-32页 |
第三章 奥氏体化温度对Q345EL钢淬透性的影响 | 第32-56页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试验材料及方法 | 第32-34页 |
3.2.1 试验材料 | 第32-33页 |
3.2.2 试验工艺 | 第33页 |
3.2.3 淬透性的评定 | 第33-34页 |
3.3 奥氏体化温度对Q345EL钢端淬曲线的影响 | 第34-40页 |
3.3.1 硬度试验与端淬曲线 | 第34-35页 |
3.3.2 亚温淬火试样的端淬曲线 | 第35-36页 |
3.3.3 完全淬火试样的端淬曲线 | 第36-38页 |
3.3.4 亚温淬火与完全淬火试样端淬曲线的对比 | 第38-39页 |
3.3.5 端淬曲线分析 | 第39-40页 |
3.4 奥氏体化温度对端淬试样组织的影响 | 第40-52页 |
3.4.1 距离水冷端1.5mm处试样的硬度及组织的显微硬度 | 第40-41页 |
3.4.2 距离水冷端1.5mm处试样的组织 | 第41-49页 |
3.4.3 距离水冷端7mm处试样的组织 | 第49-52页 |
3.5 Q345EL钢最大可淬透板厚 | 第52-54页 |
3.6 小结 | 第54-56页 |
第四章 Q345EL钢对冷速的敏感性 | 第56-66页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 冷却速度对Q345EL钢硬度的影响 | 第56-57页 |
4.3 冷却速度对Q345EL钢组织的影响 | 第57-65页 |
4.3.1 亚温淬火时冷速对Q345EL钢组织的影响 | 第58-61页 |
4.3.2 完全淬火时冷速对Q345EL钢组织的影响 | 第61-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
第五章 奥氏体晶粒度对Q345EL钢淬透性的影响 | 第66-80页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 试验工艺设计 | 第66-67页 |
5.3 1050℃保温后淬火温度对端淬曲线的影响 | 第67-69页 |
5.3.1 1050℃保温1h后端淬试样的端淬曲线 | 第67-68页 |
5.3.2 1050℃保温后端淬试样与未保温试样端淬曲线对比 | 第68-69页 |
5.4 奥氏体晶粒长大对Q345EL钢组织的影响 | 第69-76页 |
5.4.1 高温保温后1050℃端淬试样的金相组织 | 第69-71页 |
5.4.2 高温保温后1000℃端淬试样的金相组织 | 第71-72页 |
5.4.3 高温保温后950℃端淬试样的金相组织 | 第72-74页 |
5.4.4 高温保温后930℃端淬试样的金相组织 | 第74-76页 |
5.5 奥氏体晶粒度对Q345EL钢淬透性的影响 | 第76-78页 |
5.6 小结 | 第78-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附表 | 第89页 |