摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 问题的提出与研究背景 | 第12-13页 |
1.2 本文研究的目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容及方法 | 第14-16页 |
1.3.1 本文研究的主要内容 | 第14页 |
1.3.2 本文研究的主要方法 | 第14-16页 |
第二章 铸件质量控制理论综述 | 第16-21页 |
2.1 质量控制相关理论综述 | 第16-17页 |
2.2 铸件质量及其控制理论综述 | 第17-19页 |
2.2.1 铸件质量研究内容 | 第17-18页 |
2.2.2 铸件质量控制理论综述 | 第18-19页 |
2.3 铁水成分质量控制方法 | 第19-21页 |
第三章 TR公司铸造事业部概况及质量现状分析 | 第21-49页 |
3.1 TR公司铸造事业部简介 | 第21-27页 |
3.1.1 铸造事业部主要概况 | 第21-22页 |
3.1.2 铸造事业部行政组织机构图 | 第22页 |
3.1.3 TR公司铸造事业部生产线简介 | 第22-23页 |
3.1.4 铸造质量控制检测仪器及设备 | 第23-24页 |
3.1.5 铸造生产过程流程图 | 第24-27页 |
3.2 国内外铸造质量控制现状分析及差异 | 第27-29页 |
3.2.1 国内铸造质量控制的现状分析 | 第27-29页 |
3.2.2 与国外铸造质量控制现状的比较分析 | 第29页 |
3.3 TR公司铸造事业部质量现状及问题分析 | 第29-32页 |
3.3.1 现有质量管理体系 | 第29页 |
3.3.2 现有质量管理工作内容 | 第29-30页 |
3.3.3 现有质量水平 | 第30-31页 |
3.3.4 质量管理中的问题分析 | 第31-32页 |
3.4 TR公司铸造事业部因成分原因造成的铸造缺陷统计分析 | 第32-40页 |
3.4.1 2013年曲轴一次、二次废品原因排列图 | 第32-33页 |
3.4.2 2013年外协铸件一次,二次废品原因排列图 | 第33-34页 |
3.4.3 夹砂、缩松、夹渣废品统计分析 | 第34-37页 |
3.4.4 本体及试块性能不合格废品统计 | 第37-40页 |
3.5 熔炼过程失效模式及后果分析(PFMEA) | 第40-49页 |
3.5.1 PFMEA应用的三个准则 | 第41-43页 |
3.5.2 铸造潜在的失效模式和后果分析 | 第43-49页 |
第四章 TR公司铸造事业部球铁生产铁水成分质量控制方案设计 | 第49-78页 |
4.1 球铁生产铁水成分质量控制方案设计主要内容 | 第49-51页 |
4.2 球铁生产铁水成分工艺分析 | 第51-52页 |
4.3 球铁铁水成分设计方案 | 第52-59页 |
4.3.1 球铁铁水主要成分碳、硅及碳当量设计方案 | 第54-56页 |
4.3.2 球铁铁水主要合金元素设计方案 | 第56-59页 |
4.4 球铁铁水成分设计方案实施的质量控制方法 | 第59-78页 |
4.4.1 TR公司铸造事业部熔炼流程图优化 | 第59-63页 |
4.4.2 球铁铁水成分控制符合性的研究 | 第63-68页 |
4.4.3 球铁铁水成分质量控制关键点 | 第68-74页 |
4.4.4 球铁关键元素控制稳定性评价的研究 | 第74-78页 |
第五章 TR公司铸造事业部球铁生产铁水成分质量控制效果评价 | 第78-82页 |
5.1 降低成本效果 | 第78-79页 |
5.2 增加效益效果 | 第79-80页 |
5.3 铸件内在质量改善效果 | 第80-82页 |
第六章 建议 | 第82-85页 |
6.1 熔炼工部关键岗位员工培养 | 第82页 |
6.2 熔炼仪器及设备在操作过程中防错装置设计 | 第82-83页 |
6.2.1 电炉配料过程中称量防错装置设计 | 第82-83页 |
6.2.2 球化后铁水浇注时间防错装置设计 | 第83页 |
6.3 熔炼生产过程的质量控制监督 | 第83-85页 |
6.3.1 制定熔炼工部质量关键控制点分层审核制度 | 第83页 |
6.3.2 建立熔炼工部批量废品典型质量案例数据库 | 第83页 |
6.3.3 重视和充分利用质量数据进行质量预警及生产过程干预 | 第83-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第91页 |