摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 贝氏体钢的发展 | 第11-13页 |
1.1.1 Mo-B系、Si-Mn-Mo系、Mn-B系贝氏体钢 | 第11-12页 |
1.1.2 准贝氏体钢 | 第12页 |
1.1.3 超低碳贝氏体钢 | 第12-13页 |
1.1.4 超细组织空冷贝氏体钢 | 第13页 |
1.2 贝氏体钢中合金元素的作用 | 第13-15页 |
1.2.1 C元素的作用 | 第14页 |
1.2.2 Si元素的作用 | 第14页 |
1.2.3 Mn元素的作用 | 第14页 |
1.2.4 Cr元素的作用 | 第14-15页 |
1.2.5 Mo元素的作用 | 第15页 |
1.3 贝氏体的组织形态 | 第15-18页 |
1.3.1 上贝氏体 | 第15-16页 |
1.3.2 下贝氏体 | 第16页 |
1.3.3 粒状贝氏体 | 第16页 |
1.3.4 无碳贝氏体 | 第16-17页 |
1.3.5 束状贝氏体 | 第17-18页 |
1.4 本课题的研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验过程 | 第20-27页 |
2.1 实验技术路线 | 第20页 |
2.2 实验用钢的选择与制备 | 第20-22页 |
2.2.1 超低碳实验用钢的成分设计 | 第21页 |
2.2.2 高碳实验用钢的选择 | 第21页 |
2.2.3 超高碳实验用钢的成分设计 | 第21-22页 |
2.2.4 实验用钢的熔炼 | 第22页 |
2.3 相变点测定 | 第22-23页 |
2.4 热处理工艺 | 第23-24页 |
2.4.1 退火处理 | 第23页 |
2.4.2 中温等温淬火处理 | 第23-24页 |
2.5 组织结构分析 | 第24-25页 |
2.5.1 物相分析 | 第24页 |
2.5.2 显微组织观察 | 第24-25页 |
2.5.3 精细结构观察 | 第25页 |
2.6 硬度测试 | 第25页 |
2.7 拉伸强度测试 | 第25-26页 |
2.8 冲击韧性测试 | 第26-27页 |
第三章 实验钢热处理试样的显微组织形态 | 第27-42页 |
3.1 超低碳钢的显微组织形态 | 第27-31页 |
3.1.1 退火组织分析 | 第27-28页 |
3.1.2 不同温度奥氏体化后中温等温试样的物相分析 | 第28-29页 |
3.1.3 不同温度奥氏体化中温等温试样的金相组织分析 | 第29-31页 |
3.2 高碳钢的显微组织形态观察 | 第31-35页 |
3.2.1 退火试样的组织分析 | 第31-32页 |
3.2.2 不同温度奥氏体化后中温等温试样的物相分析 | 第32-34页 |
3.2.3 不同温度奥氏体化后中温等温试样的金相组织分析 | 第34-35页 |
3.3 超高碳钢的显微组织形态观察 | 第35-39页 |
3.3.1 退火试样的组织分析 | 第35-36页 |
3.3.2 不同温度奥氏体化后中温等温试样的物相分析 | 第36-38页 |
3.3.3 不同温度奥氏体化后中温等温试样的金相组织分析 | 第38-39页 |
3.4 束状贝氏体组织的精细结构 | 第39-42页 |
3.4.1 超低碳钢中束状贝氏体的精细结构 | 第39-40页 |
3.4.2 高碳钢中束状贝氏体的精细结构 | 第40-41页 |
3.4.3 超高碳钢中束状贝氏体的精细结构 | 第41-42页 |
第四章 实验钢的力学性能分析 | 第42-49页 |
4.1 硬度分析 | 第42-44页 |
4.1.1 超低碳钢试样的硬度分析 | 第42-43页 |
4.1.2 高碳钢试样的硬度分析 | 第43页 |
4.1.3 超高碳钢试样的硬度分析 | 第43-44页 |
4.2 拉伸强度分析 | 第44-46页 |
4.2.1 超低碳钢的拉伸强度分析 | 第44-45页 |
4.2.2 高碳钢的拉伸强度分析 | 第45页 |
4.2.3 超高碳钢的拉伸强度分析 | 第45-46页 |
4.3 冲击韧性分析 | 第46-49页 |
4.3.1 超低碳钢的冲击韧性分析 | 第46-47页 |
4.3.2 高碳钢的冲击韧性分析 | 第47页 |
4.3.3 超高碳钢的冲击韧性分析 | 第47-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
发表论文和科研情况说明 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |