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钢中束状贝氏体组织的结构特点与力学性能的研究

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

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