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含氮M35高速钢组织与性能的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 国内外M35高速钢现状第12-13页
    1.3 氮合金化研究现状第13-16页
    1.4 高性能高速钢组织与性能特点第16-18页
        1.4.1 高性能高速钢的组织特点第16页
        1.4.2 高性能高速钢的性能特点第16-18页
    1.5 合金元素对高性能高速钢组织与性能的影响第18-21页
    1.6 选题目的及意义第21-23页
第二章 实验材料、方案及方法第23-29页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 实验方案及实验设备第23-25页
        2.2.1 含氮M35高速钢热拉伸行为研究实验方案第23-24页
        2.2.2 含氮M35高速钢热压缩行为研究实验方案第24页
        2.2.3 含氮M35高速钢热处理组织与力学性能研究实验方案第24-25页
        2.2.4 实验设备第25页
    2.3 实验方法第25-29页
        2.3.1 热处理实验第25-26页
        2.3.2 硬度与力学性能实验第26-28页
        2.3.3 微组织观察、分析实验第28-29页
第三章 含氮M35高速钢热拉伸行为研究第29-45页
    3.1 含氮M35高速钢高温力学性能曲线研究第29-36页
        3.1.1 变形温度对峰值应力、峰值应变的影响第29-30页
        3.1.2 变形温度、变形速率对抗拉强度、断面收缩率的影响第30-36页
        3.1.3 氮含量对峰值应力、峰值应变、断面收缩率的影响第36页
    3.2 含氮M35高速钢拉伸断口附近组织研究第36-41页
        3.2.1 变形温度对拉伸断口附近组织的影响第36-38页
        3.2.2 变形速率对拉伸断口附近金相组织的影响第38-39页
        3.2.3 氮含量对拉伸断口附近金相组织的影响第39-41页
    3.3 含氮M35高速钢拉伸断口形貌研究第41-44页
        3.3.1 变形温度、变形速率对拉伸断口形貌的影响第41-43页
        3.3.2 氮含量对拉伸断口形貌的影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 含氮M35高速钢热压缩行为研究第45-61页
    4.1 含氮M35高速钢应力—应变曲线及热压缩组织研究第45-53页
        4.1.1 变形温度、变形速率对峰值应力、应变的影响第45-47页
        4.1.2 变形温度、变形速率对热压缩组织的影响第47-49页
        4.1.3 氮含量对峰值应力、应变的影响第49-50页
        4.1.4 氮含量对热压缩组织的影响第50-53页
    4.2 含氮M35高速钢热变形方程及加工图研究第53-59页
        4.2.1 氮含量对热变形方程的影响第53-55页
        4.2.2 氮含量对加工图的影响第55-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 含氮M35高速钢热处理组织与力学性能研究第61-81页
    5.1 退火组织与力学性能研究第61-68页
        5.1.1 共晶碳化物不均匀度分析第61-63页
        5.1.2 大颗粒碳化物分析第63-65页
        5.1.3 退火态合金碳化物分析第65-66页
        5.1.4 冷加工塑性分析第66-68页
    5.2 淬火组织与力学性能研究第68-72页
        5.2.1 淬火组织与晶粒度分析第68-69页
        5.2.2 淬火态合金碳化物分析第69-71页
        5.2.3 淬火硬度分析第71-72页
    5.3 回火组织与力学性能的研究第72-77页
        5.3.1 回火组织分析第72-73页
        5.3.2 回火态合金碳化物分析第73-74页
        5.3.3 回火后力学性能分析第74-77页
    5.4 红硬性组织与力学性能研究第77-80页
        5.4.1 红硬性组织分析第77-78页
        5.4.2 红硬性组织中合金碳化物分析第78-79页
        5.4.3 红硬性分析第79-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-91页
附录A第91页

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