摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 45钢概述 | 第13-16页 |
1.2.1 45钢的性能特点 | 第13-14页 |
1.2.2 钢材强韧化处理的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 脉冲电流技术概述 | 第16-17页 |
1.3.1 脉冲电流的基本参数 | 第16页 |
1.3.2 脉冲电流的非平衡性 | 第16-17页 |
1.4 脉冲电流在材料加工工艺中的应用 | 第17-25页 |
1.4.1 脉冲电流对凝固组织的影响 | 第17-18页 |
1.4.2 脉冲电流对固相组织和性能的影响 | 第18-19页 |
1.4.3 脉冲电流对金属再结晶的影响 | 第19页 |
1.4.4 脉冲电流的电致塑性效应 | 第19-21页 |
1.4.5 脉冲电流对非晶晶化和纳米晶化的影响 | 第21-22页 |
1.4.6 脉冲电流对金属材料疲劳恢复的影响 | 第22页 |
1.4.7 脉冲电流对金属材料裂纹的影响 | 第22-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-34页 |
2.0 实验材料 | 第26页 |
2.1 实验材料的热处理 | 第26-27页 |
2.2 试样制备 | 第27-30页 |
2.2.1 脉冲电流处理试样制备 | 第27-28页 |
2.2.2 仿生耦合试样制备 | 第28页 |
2.2.3 拉伸试样制备 | 第28-30页 |
2.3 脉冲电流试验设备 | 第30-31页 |
2.4 分析与测试方法 | 第31-32页 |
2.4.1 化学成分分析 | 第31页 |
2.4.2 微观组织形貌观察 | 第31-32页 |
2.4.3 显微硬度测试 | 第32页 |
2.4.4 拉伸实验性能测试 | 第32页 |
2.5 技术路线 | 第32-34页 |
第3章 脉冲电流强化处理对45钢组织和性能的影响 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 单次脉冲电流处理对等截面体45钢微观组织的影响 | 第35-37页 |
3.3 循环多次脉冲电流处理对等截面体45钢组织和性能的影响 | 第37-41页 |
3.3.1 循环多次脉冲电流处理对等截面体45钢组织的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 循环多次脉冲电流处理对等截面体45钢力学性能的影响 | 第39-41页 |
3.4 脉冲电流处理对非等截面体45钢组织和性能的影响 | 第41-44页 |
3.4.1 脉冲电流处理对非等截面体45钢微观组织的影响 | 第41-43页 |
3.4.2 脉冲电流处理对非等截面体45钢力学性能的影响 | 第43-44页 |
3.5 小结 | 第44-46页 |
第4章 脉冲电流表面强化和离散强化对45钢组织和性能的影响 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 脉冲电流相变硬化表面处理对45钢组织和性能的影响 | 第47-49页 |
4.2.1 脉冲电流相变硬化表面处理单元体结构及微观组织分析 | 第47-48页 |
4.2.2 脉冲电流相变硬化表面处理单元体显微硬度 | 第48-49页 |
4.3 脉冲电流熔覆表面处理对45钢组织和性能的影响 | 第49-52页 |
4.3.1 预置B4C粉末法 | 第49-51页 |
4.3.2 预置T8金属板法 | 第51-52页 |
4.4 45钢不同脉冲电流表面处理方法单元体显微硬度的比较 | 第52-53页 |
4.5 脉冲电流处理离散强化45钢仿生耦合试样组织和力学性能的研究 | 第53-60页 |
4.5.1 仿生耦合试样的设计与制备 | 第54-55页 |
4.5.2 仿生耦合试样组织和性能研究 | 第55-60页 |
4.6 小结 | 第60-62页 |
第5章 主要结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |