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NM600级超高强耐磨钢组织调控技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-43页
    2.1 耐磨钢的发展第14-18页
        2.1.1 从铸铁到耐磨铸钢第14-17页
        2.1.2 轧制耐磨钢板国内外发展现状第17-18页
    2.2 超高强马氏体耐磨钢组织和性能控制技术第18-32页
        2.2.1 超高强耐磨钢的组织特征第18-23页
        2.2.2 马氏体耐磨钢的热处理工艺第23-28页
        2.2.3 淬火-配分(Q&P)新工艺第28-30页
        2.2.4 Nb对马氏体钢组织和性能的影响第30-32页
    2.3 耐磨钢的磨损第32-41页
        2.3.1 磨损类型第34-37页
        2.3.2 微观组织对耐磨性的影响第37-40页
        2.3.3 磨损试验研究方法第40-41页
    2.4 小结第41-43页
3 研究内容和研究方案第43-47页
    3.1 研究内容第43-44页
    3.2 技术路线第44页
    3.3 主要研究方法第44-47页
4 含Nb超高强耐磨钢实验室基础研究第47-67页
    4.1 成分设计第47-48页
    4.2 相变规律研究第48-54页
        4.2.1 平衡相图第48-50页
        4.2.2 相变点的实验测定第50-51页
        4.2.3 实验钢连续冷却转变曲线第51-54页
    4.3 奥氏体晶粒长大倾向性研究第54-59页
        4.3.1 实验方法与方案第54-55页
        4.3.2 实验结果与分析第55-59页
    4.4 实验钢高温热变形行为研究第59-66页
        4.4.1 热变形真应力-真应变曲线第59-61页
        4.4.2 热压缩过程动态再结晶第61-63页
        4.4.3 热变形方程第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 TMCP-DP新工艺对超高强耐磨钢组织和性能的影响第67-91页
    5.1 Nb对超高强耐磨钢组织和力学性能的影响第67-73页
        5.1.1 实验钢板试制方法第67-68页
        5.1.2 Nb对钢板力学性能的影响第68-70页
        5.1.3 实验钢的组织第70-73页
    5.2 短流程TMCP-DP工艺设计第73-76页
        5.2.1 设计思路第73-74页
        5.2.2 工艺过程第74-76页
    5.3 TMCP-DP工艺处理后的组织和力学性能优势第76-81页
        5.3.1 实验方法第76页
        5.3.2 力学性能对比第76-78页
        5.3.3 微观组织表征第78-81页
    5.4 不同工艺实验钢的磨粒磨损特性第81-87页
        5.4.1 实验材料与方法第81-83页
        5.4.2 销盘磨损失重第83-84页
        5.4.3 磨损面形貌第84-87页
    5.5 超高强耐磨钢TMCP-DP工艺强韧化机理第87-90页
    5.6 本章小结第90-91页
6 NM600超高强耐磨钢组织中的碳化物析出第91-99页
    6.1 钢中的过渡金属碳化物第91-92页
    6.2 样品准备与分析方法第92-93页
    6.3 析出粒子的表征第93-98页
        6.3.1 透射电镜观察第93-95页
        6.3.2 二维能谱与三维原子探针分析第95-98页
    6.4 本章小结第98-99页
7 NM600超高强耐磨钢组织中的残余奥氏体第99-108页
    7.1 钢中合金元素分布的三维重构第99-102页
    7.2 残余奥氏体的三维形貌第102-105页
    7.3 残余奥氏体中的合金元素分布第105-106页
    7.4 本章小结第106-108页
8 超高强耐磨钢中的奥氏体调控及其对磨损特性的影响第108-124页
    8.1 一步法淬火-配分对残余奥氏体的影响第108-111页
        8.1.1 最佳淬火温度的理论计算第108-109页
        8.1.2 工艺参数对残余奥氏体含量的影响第109-111页
    8.2 DP工艺参数对残余奥氏体的影响第111-113页
        8.2.1 热模拟工艺方案第111-112页
        8.2.2 DP冷速对残余奥氏体的影响第112-113页
    8.3 不同配分工艺的对比第113-115页
    8.4 残余奥氏体相对磨损特性的影响第115-123页
        8.4.1 磨损试验方法第115-116页
        8.4.2 冲击磨损失重与磨损表面形貌第116-119页
        8.4.3 冲击磨损后的亚表面第119-122页
        8.4.4 耐磨性与残余奥氏体含量的关系第122-123页
    8.5 本章小结第123-124页
9 结论与创新点第124-128页
    9.1 结论第124-125页
    9.2 创新点第125-128页
参考文献第128-138页
作者简历及在学研究成果第138-142页
学位论文数据集第142页

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