摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 铸铁 | 第12-17页 |
1.1.1 铸铁的一般特性 | 第12-14页 |
1.1.2 铸铁的分类 | 第14页 |
1.1.3 铸铁的应用 | 第14-17页 |
1.2 稀土的一般特性 | 第17页 |
1.3 稀土在铸铁中的应用 | 第17-19页 |
1.3.1 蠕化剂 | 第18-19页 |
1.3.2 球化剂 | 第19页 |
1.3.3 普通孕育剂 | 第19页 |
1.4 稀土元素在铸铁中的作用 | 第19-22页 |
1.4.1 稀土元素与氧元素的作用 | 第19-20页 |
1.4.2 稀土元素与磷、硫的作用 | 第20-21页 |
1.4.3 稀土元素与其它元素的作用 | 第21-22页 |
1.5 材料的磨损研究现状 | 第22-25页 |
1.5.1 摩擦系数 | 第22-23页 |
1.5.2 摩擦振动和噪声 | 第23页 |
1.5.3 摩擦热 | 第23-24页 |
1.5.4 磨损机制 | 第24-25页 |
1.6 课题研究的意义、目的和内容 | 第25-27页 |
1.6.1 研究的意义 | 第25-26页 |
1.6.2 研究目的 | 第26页 |
1.6.3 研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第27-34页 |
2.1 实验室用铸铁的制备 | 第27-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 实验用铸铁的熔炼 | 第28页 |
2.1.3 实验用铸铁的孕育处理 | 第28页 |
2.1.4 实验用铸铁的冷却 | 第28-29页 |
2.2 组织结构分析方法 | 第29-30页 |
2.2.1 金相组织分析 | 第29-30页 |
2.2.2 扫描电镜分析 | 第30页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.3 力学性能测试分析方法 | 第30-31页 |
2.3.1 力学试样的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 拉伸性能测试 | 第31页 |
2.3.3 显微硬度测试 | 第31页 |
2.4 摩擦磨损性能测试方法 | 第31页 |
2.5 实验方案 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 稀土改性对铸铁显微组织的影响 | 第34-56页 |
3.1 石墨形貌分析 | 第34-40页 |
3.1.1 非冷铁状态稀土加入量对石墨形貌的影响 | 第34-36页 |
3.1.2 非冷铁状态退火条件对石墨形貌的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 冷却速度对石墨形貌的影响 | 第38-39页 |
3.1.4 冷铁状态退火条件对石墨形貌的影响 | 第39-40页 |
3.2 基体组织分析 | 第40-48页 |
3.2.1 非冷铁状态稀土加入量对基体组织的影响 | 第40-43页 |
3.2.2 非冷铁状态退火条件对基体组织的影响 | 第43-44页 |
3.2.3 冷却速度对基体组织的影响 | 第44-46页 |
3.2.4 冷铁状态退火条件对基体组织的影响 | 第46-48页 |
3.3 稀土改性铸铁物相分析 | 第48-51页 |
3.3.1 非冷铁状态稀土改性铸铁物相分析 | 第48页 |
3.3.2 非冷铁状态退火条件稀土改性铸铁物相分析 | 第48-49页 |
3.3.3 冷铁状态稀土改性铸铁物相分析 | 第49-50页 |
3.3.4 冷铁状态退火条件稀土改性铸铁物相分析 | 第50-51页 |
3.4 稀土元素在组织中的分布 | 第51-55页 |
3.4.1 非冷铁状态稀土元素在组织中的分布 | 第51-52页 |
3.4.2 非冷铁状态退火条件稀土元素在组织中的分布 | 第52-53页 |
3.4.3 冷铁状态稀土元素在组织中的分布 | 第53-54页 |
3.4.4 冷铁状态退火条件稀土元素在组织中的分布 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 稀土改性对铸铁力学性能的影响 | 第56-67页 |
4.1 抗拉强度 | 第56-62页 |
4.1.1 非冷铁状态稀土加入量对铸铁抗拉强度的影响 | 第56页 |
4.1.2 非冷铁状态退火对铸铁拉伸性能的影响 | 第56-57页 |
4.1.3 冷铁状态稀土加入量对铸铁抗拉强度的影响 | 第57-58页 |
4.1.4 冷铁状态退火对铸铁抗拉强度的影响 | 第58-59页 |
4.1.5 非冷铁状态稀土加入量对断口形貌的影响 | 第59页 |
4.1.6 非冷铁状态退火对断口形貌的影响 | 第59-60页 |
4.1.7 冷铁状态稀土加入量对断口形貌的影响 | 第60-61页 |
4.1.8 冷铁状态退火对断口形貌的影响 | 第61-62页 |
4.2 显微硬度 | 第62-65页 |
4.2.1 非冷铁状态稀土加入量对铸铁显微硬度的影响 | 第62-63页 |
4.2.2 非冷铁状态退火对铸铁显微硬度的影响 | 第63-64页 |
4.2.3 冷铁状态稀土加入量对铸铁显微硬度的影响 | 第64-65页 |
4.2.4 冷铁状态退火对铸铁显微硬度的影响 | 第65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 稀土改性对铸铁摩擦磨损性能的影响 | 第67-75页 |
5.1 摩擦系数 | 第67-70页 |
5.1.1 非冷铁状态稀土加入量对铸铁摩擦系数的影响 | 第67页 |
5.1.2 非冷铁状态退火对铸铁摩擦系数的影响 | 第67-68页 |
5.1.3 冷铁状态稀土加入量对铸铁摩擦系数的影响 | 第68-69页 |
5.1.4 冷铁状态退火对铸铁摩擦系数的影响 | 第69-70页 |
5.2 磨损量 | 第70-73页 |
5.2.1 非冷铁状态稀土加入量对铸铁磨损量的影响 | 第70-71页 |
5.2.2 非冷铁状态退火对铸铁磨损量的影响 | 第71页 |
5.2.3 冷铁状态稀土加入量对铸铁磨损量的影响 | 第71-72页 |
5.2.4 冷铁状态退火对铸铁磨损量的影响 | 第72-73页 |
5.3 缸套磨损性能对比实验 | 第73-74页 |
5.3.1 磨损量 | 第73页 |
5.3.2 金相组织 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |