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 |