摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 钢的稳定性和增韧机制 | 第11-13页 |
1.2.1 钢的稳定性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 钢的增韧机制 | 第12-13页 |
1.3 Q-P工艺研究现状 | 第13-22页 |
1.3.1 Q-P工艺理论基础 | 第13-17页 |
1.3.2 Q-P钢微观组织与力学性能 | 第17-20页 |
1.3.3 Q-P工艺的发展 | 第20-22页 |
1.4 Q-P-T工艺发展现状 | 第22-25页 |
1.4.1 Q-P-T工艺理论提出 | 第22-23页 |
1.4.2 Q-P-T工艺的应用 | 第23-25页 |
1.5 钢中碳化物的演变规律 | 第25-26页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验方案与研究方法 | 第28-33页 |
2.1 实验材料及工艺路线 | 第28页 |
2.1.1 实验材料与设备 | 第28页 |
2.1.2 工艺路线 | 第28页 |
2.2 实验方案 | 第28-30页 |
2.3 分析测试方法 | 第30-33页 |
2.3.1 金相和扫描观察 | 第30-31页 |
2.3.2 XRD物相分析 | 第31页 |
2.3.3 磁性法测残余奥氏体 | 第31页 |
2.3.4 洛氏硬度测试 | 第31-32页 |
2.3.5 冲击韧性测试 | 第32页 |
2.3.6 断裂韧性测试 | 第32-33页 |
第3章 Q-T-P工艺对M50钢组织转变的影响 | 第33-56页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 一次回火后M50钢组织和性能分析 | 第33-41页 |
3.2.1 金相和扫描观察 | 第33-39页 |
3.2.2 TEM观察 | 第39-41页 |
3.3 Q-T-P工艺对M50钢残余奥氏体的影响 | 第41-46页 |
3.4 碳分配后M50钢碳化物种类及含量变化的研究 | 第46-55页 |
3.4.1 碳分配后M50钢中碳化物含量变化 | 第46-47页 |
3.4.2 碳分配后M50钢中碳化物种类的变化 | 第47-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 Q-T-P工艺对M50钢性能的影响 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 碳分配对M50钢硬度的影响 | 第56页 |
4.3 碳分配对M50钢冲击韧性的影响 | 第56-67页 |
4.3.1 冲击功变化 | 第56-60页 |
4.3.2 冲击断口分析 | 第60-67页 |
4.4 碳分配对M50钢断裂韧性的影响 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |