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BN粒子的生长机理及BN新型易切削钢应用基础研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-48页
    2.1 易切削钢发展历程与现状第14-18页
        2.1.1 易切削钢的发展历程第14-15页
        2.1.2 易切削钢的发展现状第15-18页
    2.2 易切削钢的分类第18-26页
    2.3 含B,N新型易切削钢研究进展第26-29页
    2.4 易切削钢的切削机理研究第29-31页
    2.5 易切削钢切削性能的影响因素及评价方法第31-36页
        2.5.1 易切削钢切削性能的影响因素第31-35页
        2.5.2 易切削钢切削性能的评价方法第35-36页
    2.6 含硼钢的高温力学性能第36-44页
        2.6.1 钢的高温力学性能第36-38页
        2.6.2 硼对钢的高温塑性的影响第38-41页
        2.6.3 金属断口微观特征及形成机理第41-44页
    2.7 研究背景、研究内容和方法第44-48页
        2.7.1 研究背景第44-45页
        2.7.2 研究内容与研究方法第45-46页
        2.7.3 创新点第46-48页
3 BN粒子的生长机理第48-80页
    3.1 实验材料与方法第48-52页
    3.2 钢中夹杂物析出的热力学计算第52-54页
        3.2.1 热力学计算N溶解度第52-53页
        3.2.2 BN热力学计算第53-54页
    3.3 BN形核析出第54-57页
    3.4 基于显微偏析的BN析出模型第57-62页
    3.5 钢液中BN粒子的长大第62-68页
        3.5.1 基于扩散作用的长大第62-63页
        3.5.2 基于显微偏析和动力学的BN析出扩散长大模型第63-64页
        3.5.3 基于碰撞和凝聚作用的长大第64-68页
    3.6 BN实际有效生成量计算模型第68-71页
    3.7 Al,Ti,V,Nb对BN形成的影响第71-72页
    3.8 钢液冷却速率对BN长大行为影响第72-78页
    3.9 小结第78-80页
4 BN钢的切削性能与机械性能第80-107页
    4.1 实验材料与方法第80-85页
    4.2 BN对切削性能的改善作用第85-92页
    4.3 BN改善切削性机理分析第92-95页
    4.4 BN存在状态对切削加工性能的影响规律第95-99页
        4.4.1 相同合金含量下BN尺寸分布对切削加工性能的影响规律第96-97页
        4.4.2 相同面积比条件下BN存在状态对切削加工性能的影响曲线第97-99页
    4.5 BN易切削钢的机械性能第99-106页
    4.6 小结第106-107页
5 BN-S复合易切削钢第107-115页
    5.1 实验方法第107页
    5.2 BN+MnS微观共存机理第107-111页
    5.3 BN+MnS复合易切削钢切削性能及机械性能第111-114页
    5.4 小结第114-115页
6 BN易切削钢的热塑性研究第115-132页
    6.1 实验材料和方法第115-118页
        6.1.1 实验材料第115页
        6.1.2 实验方法第115-118页
    6.2 BN易切削铜的热塑性第118-126页
        6.2.1 高温拉伸断口断面收缩率第118-119页
        6.2.2 高温拉伸断口形貌第119-121页
        6.2.3 不同温度区间热塑性机理分析第121-125页
        6.2.4 1200℃处理的BN易切削钢热塑性第125-126页
    6.3 不同B,N含量对BN易切削钢热塑性影响研究第126-127页
    6.4 不同冷速影响研究第127-131页
        6.4.1 高温拉伸断口形貌第128-129页
        6.4.2 不同温度区问热塑性机理分析第129-131页
    6.5 小结第131-132页
7 结论第132-134页
参考文献第134-146页
作者简历及在学研究成果第146-149页
学位沦文数据集第149页

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