摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 矿用链条及其用钢 | 第10-14页 |
1.2.1 矿用链条及其用钢的发展 | 第10-13页 |
1.2.2 矿用链条钢质量及性能要求 | 第13-14页 |
1.3 金属材料热变形行为 | 第14-18页 |
1.3.1 金属材料的热变形行为概述 | 第14-15页 |
1.3.2 金属材料的高温力学行为 | 第15-16页 |
1.3.3 动态再结晶 | 第16-18页 |
1.4 矿用链条的热处理 | 第18-19页 |
1.4.1 矿用链条的热处理 | 第18-19页 |
1.4.2 矿用链条钢的退火 | 第19页 |
1.5 价电子理论研究现状 | 第19-20页 |
1.6 课题来源及研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 选题目的及意义 | 第20页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验材料及方法 | 第22-29页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 实验方案 | 第22-29页 |
2.2.1 临界点的测定 | 第22-23页 |
2.2.2 静态CCT曲线测试 | 第23页 |
2.2.3 动态再结晶实验 | 第23-24页 |
2.2.4 正交热处理实验 | 第24-26页 |
2.2.5 实验钢力学性能测试 | 第26-27页 |
2.2.6 显微组织观察 | 第27-29页 |
第三章 23MnNiMoCr54钢的热模拟实验研究 | 第29-43页 |
3.1 实验钢奥氏体转变临界点 | 第29-30页 |
3.2 过冷奥氏体连续冷却转变特征 | 第30-35页 |
3.2.1 冷却速度对微观组织的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 冷却速度对组织硬度的影响 | 第34-35页 |
3.3 热变形行为研究 | 第35-42页 |
3.3.1 应变速率对动态再结晶的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 变形温度对动态再结晶的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 动态再结晶激活能的计算 | 第37-39页 |
3.3.4 Zener-hollomon参数计算 | 第39-40页 |
3.3.5 流变应力模型的确定 | 第40-41页 |
3.3.6 动态再结晶临界应变的确定 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 23MnNiMoCr54钢回火力学性能的电子层次研究 | 第43-54页 |
4.1 淬火马氏体中各结构单元权重计算 | 第43-44页 |
4.2 中温回火产物的权重计算 | 第44-47页 |
4.2.1 含Si、Ni结构单元在 400℃回火时强化权重的计算 | 第45-46页 |
4.2.2 含Cr结构单元中温回火权重计算 | 第46-47页 |
4.3 合金元素对中温回火强度增量计算 | 第47-51页 |
4.3.1 含Si、Ni结构单元中温回火时强度变化量的增量计算 | 第47-50页 |
4.3.2 含Cr结构单元中温回火时强度变化量的增量计算 | 第50-51页 |
4.4 合金元素强度增量分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 23MnNiMoCr54钢热处理工艺优化 | 第54-74页 |
5.1 热处理制度的确定 | 第54-56页 |
5.1.1 淬火加热温度的确定 | 第54页 |
5.1.2 淬火保温时间的确定 | 第54-55页 |
5.1.3 淬火介质的选择 | 第55页 |
5.1.4 回火温度的选择 | 第55页 |
5.1.5 回火保温时间的确定 | 第55-56页 |
5.2 热处理正交实验 | 第56-64页 |
5.2.1 正交实验概述 | 第56-57页 |
5.2.2 正交实验的极差分析 | 第57-61页 |
5.2.3 正交实验的方差分析 | 第61-64页 |
5.3 实验钢热处理工艺对组织的影响 | 第64-72页 |
5.3.1 淬火工艺对实验钢组织性能的影响 | 第64-67页 |
5.3.2 回火工艺对实验钢组织性能的影响 | 第67-71页 |
5.3.3 拉伸断口形貌分析 | 第71-72页 |
5.4 最优化热处理工艺实验结果分析 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 23MnNiMoCr54钢预备热处理的炉型选择研究 | 第74-78页 |
6.1 实验钢在不同炉型中退火组织分析 | 第74-75页 |
6.2 实验钢在不同炉型中退火力学性能分析 | 第75-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-78页 |
第七章 总结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |