耐磨复合钢管耐磨层用钢的研究与开发
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 磨损现状 | 第12页 |
1.2 耐磨钢的种类 | 第12-15页 |
1.2.1 锰钢 | 第12-14页 |
1.2.2 复相耐磨钢 | 第14-15页 |
1.2.3 低合金耐磨钢 | 第15页 |
1.3 低合金耐磨钢中元素成分的设计原则 | 第15-18页 |
1.3.1 耐磨钢中主要元素成分的设计 | 第16-17页 |
1.3.2 耐磨钢中合金元素成分的设计 | 第17-18页 |
1.4 耐磨钢磨损的基本形式 | 第18-20页 |
1.4.1 磨粒磨损 | 第19-20页 |
1.4.2 疲劳磨损 | 第20页 |
1.4.3 粘着磨损 | 第20页 |
1.5 耐磨钢的发展现状与发展方向 | 第20-23页 |
1.5.1 国内耐磨钢的发展现状 | 第20-21页 |
1.5.2 国外耐磨钢的发展现状 | 第21-22页 |
1.5.3 耐磨钢的发展方向 | 第22-23页 |
1.6 本课题研究的主要背景、内容及意义 | 第23-26页 |
第2章 耐磨钢连续冷却转变的研究 | 第26-40页 |
2.1 实验原理 | 第26-27页 |
2.2 实验材料及方案 | 第27-29页 |
2.2.1 临界温度点的测定 | 第28页 |
2.2.2 静态CCT曲线的测定 | 第28页 |
2.2.3 动态CCT曲线的测定 | 第28-29页 |
2.3 实验结果及分析 | 第29-35页 |
2.3.1 实验钢的临界温度点 | 第29-30页 |
2.3.2 静态CCT曲线及显微组织 | 第30-33页 |
2.3.3 动态CCT曲线及显微组织 | 第33-35页 |
2.4 分析与讨论 | 第35-38页 |
2.4.1 温度对连续冷却转变的影响 | 第35-36页 |
2.4.2 冷却速度对连续冷却转变的影响 | 第36-37页 |
2.4.3 变形对连续冷却转变的影响 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 耐磨钢高温变形行为的研究 | 第40-56页 |
3.1 实验材料及设备 | 第40页 |
3.2 单道次压缩实验方案 | 第40-41页 |
3.3 高温变形抗力影响因素分析 | 第41-45页 |
3.3.1 变形温度对变形抗力的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 变形速率对变形抗力的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 变形程度对变形抗力的影响 | 第44-45页 |
3.4 高温变形特征值的确定 | 第45-48页 |
3.5 变形抗力模型的建立 | 第48-54页 |
3.5.1 变形抗力模型的发展 | 第48-49页 |
3.5.2 实验钢变形抗力传统数学模型建立 | 第49-51页 |
3.5.3 实验钢变形抗力神经网络模型建立 | 第51-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 耐磨钢实验室轧制及热处理实验 | 第56-82页 |
4.1 实验材料与方案 | 第56-61页 |
4.1.1 实验材料 | 第56页 |
4.1.2 轧制制度 | 第56-57页 |
4.1.3 热处理实验方案 | 第57-60页 |
4.1.4 实验组织及性能检测方案 | 第60-61页 |
4.2 实验钢轧制后组织与性能 | 第61页 |
4.3 实验钢的热处理工艺研究 | 第61-80页 |
4.3.1 淬火温度对实验钢组织性能的影响 | 第61-68页 |
4.3.2 淬火时间对实验钢组织性能的影响 | 第68-69页 |
4.3.3 回火过程中组织变化规律 | 第69-71页 |
4.3.4 回火温度对实验钢组织性能的影响 | 第71-78页 |
4.3.5 回火时间对实验钢组织性能的影响 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 耐磨钢磨损性能的研究与改善 | 第82-96页 |
5.1 耐磨钢磨损性能的研究 | 第82-88页 |
5.1.1 磨料磨损的影响因素 | 第82-83页 |
5.1.2 耐磨性的评价标准 | 第83-84页 |
5.1.3 实验材料与方案 | 第84-85页 |
5.1.4 实验结果与分析 | 第85-88页 |
5.2 耐磨钢磨损性能的改善 | 第88-93页 |
5.2.1 2 | 第88页 |
5.2.2 2 | 第88-93页 |
5.3 本章小结 | 第93-96页 |
第6章 结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102页 |