提高新型高Cr热作模具钢焊缝热疲劳性能的研究
提要 | 第1-9页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
·选题意义 | 第9-10页 |
·热作模具钢 | 第10-14页 |
·热作模具钢发展现状 | 第10-13页 |
·热作模具钢国内外的发展 | 第10-12页 |
·模具钢的性能 | 第12-13页 |
·热作模具钢的焊补 | 第13-14页 |
·堆焊技术 | 第13-14页 |
·钨极惰性气体保护堆焊 | 第14页 |
·热疲劳性能的研究 | 第14-17页 |
·热作模具钢热疲劳性能影响因素 | 第15-16页 |
·提高热作模具钢热疲劳性能的几种措施 | 第16-17页 |
·热疲劳性能研究发展趋势 | 第17页 |
·电脉冲处理 | 第17-23页 |
·脉冲电流对金属材料的作用 | 第18-21页 |
·脉冲电流对金属凝固组织的影响 | 第18-19页 |
·脉冲电流金属电致塑性的研究 | 第19-20页 |
·脉冲电流细化晶粒的研究 | 第20页 |
·脉冲电流作用下金属的回复和再结晶 | 第20-21页 |
·脉冲电流对金属材料疲劳性能的作用 | 第21页 |
·脉冲电流的止裂作用 | 第21-23页 |
·热作模具钢热处理 | 第23-24页 |
·本文研究内容 | 第24-26页 |
第2章 试验设备及方法 | 第26-34页 |
·试验材料制备 | 第26-28页 |
·试验材料 | 第26-28页 |
·试样制备 | 第28页 |
·试验设备 | 第28-30页 |
·热处理试验 | 第30页 |
·电脉冲试验 | 第30-31页 |
·热疲劳试验 | 第31-32页 |
·分析与测试方法 | 第32-33页 |
·微观组织和宏观形貌观察 | 第32页 |
·力学性能测试 | 第32-33页 |
·试验流程图 | 第33-34页 |
第3章 热处理对焊缝热疲劳性能的影响 | 第34-46页 |
·热处理对焊缝微观组织的影响 | 第34-38页 |
·TIG 焊接试件微观组织形貌 | 第34-36页 |
·退火处理对焊件组织的影响 | 第36-38页 |
·热处理对焊缝裂纹扩展的影响 | 第38-42页 |
·热处理对焊缝硬度值的影响 | 第42-43页 |
·热处理对电阻值的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 电脉冲对焊缝热疲劳性能的影响 | 第46-75页 |
·前言 | 第46页 |
·预脉冲处理 | 第46-54页 |
·预脉冲处理对焊缝裂纹扩展性的影响 | 第47-52页 |
·预脉冲处理后焊缝硬度值的变化 | 第52-53页 |
·预脉冲处理后电阻值的变化 | 第53-54页 |
·脉冲电流放电瞬间的数值模拟 | 第54-65页 |
·模型的建立 | 第55-57页 |
·基本理论和方程 | 第57-62页 |
·热传导和温度场概念 | 第57-61页 |
·热变形与热应力计算 | 第61-62页 |
·脉冲电流放电瞬间焊缝温度场数值模拟 | 第62-64页 |
·脉冲电流放电瞬间焊缝应力场数值模拟 | 第64-65页 |
·预脉冲处理参数优化 | 第65-66页 |
·后脉冲处理 | 第66-73页 |
·后脉冲处理对焊缝裂纹扩展性的影响 | 第67-72页 |
·后脉冲处理后焊缝硬度值的变化 | 第72页 |
·后脉冲处理后电阻值的变化 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第5章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
摘要 | 第85-87页 |
Abstract | 第87-89页 |