摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-35页 |
·选题背景及意义 | 第11-12页 |
·贝氏体及其分类 | 第12-17页 |
·贝氏体定义 | 第12-13页 |
·贝氏体的分类及其形貌 | 第13-15页 |
·贝氏体相变机制 | 第15-17页 |
·贝氏体钢的研究开发现状 | 第17-20页 |
·贝氏体钢的研究现状 | 第17-18页 |
·贝氏体在轴承和齿轮上的应用 | 第18-20页 |
·纳米贝氏体的组织及性能特征 | 第20-30页 |
·纳米贝氏体钢设计 | 第20-22页 |
·纳米贝氏体组织特征 | 第22-26页 |
·合金元素在纳米贝氏体钢中的作用 | 第26-28页 |
·纳米贝氏体的力学性能及其应用 | 第28-30页 |
·金属的磨损及接触疲劳 | 第30-34页 |
·磨损及磨损现象 | 第30页 |
·磨损机理及影响因素 | 第30-31页 |
·滚动接触疲劳 | 第31-32页 |
·组织结构对接触疲劳性能的影响 | 第32-34页 |
·本文主要研究内容 | 第34-35页 |
第2章 实验内容与方法 | 第35-45页 |
·渗碳热处理 | 第35-36页 |
·渗碳热处理 | 第35-36页 |
·渗层碳含量分析 | 第36页 |
·等温淬火处理 | 第36-37页 |
·组织及硬度分析 | 第37页 |
·摩擦磨损实验 | 第37-40页 |
·滚动接触疲劳试验 | 第40-45页 |
第3章 合金钢表面纳米贝氏体的制备及组织特征 | 第45-67页 |
·前言 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-48页 |
·试验钢成分设计 | 第45-46页 |
·纳米贝氏体制备工艺 | 第46-48页 |
·结果与讨论 | 第48-65页 |
·贝氏体转变动力学 | 第48-51页 |
·纳米贝氏体组织特征 | 第51-54页 |
·XRD 分析 | 第54-57页 |
·硬度 | 第57-58页 |
·亚表层组织及硬度 | 第58-64页 |
·表面残余应力 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第4章 合金元素对纳米贝氏体转变的影响 | 第67-85页 |
·前言 | 第67-68页 |
·实验方法 | 第68-69页 |
·实验结果与讨论 | 第69-84页 |
·碳含量及相变点 | 第69-71页 |
·转变动力学 | 第71-75页 |
·组织及硬度分析 | 第75-80页 |
·渗氮初步研究 | 第80-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第5章 表面纳米贝氏体化合金钢的磨损及接触疲劳性能 | 第85-103页 |
·前言 | 第85页 |
·实验方法 | 第85-86页 |
·试验材料 | 第85-86页 |
·热处理工艺 | 第86页 |
·磨损和滚动接触疲劳试验 | 第86页 |
·实验结果与分析 | 第86-101页 |
·组织特征对比 | 第86-88页 |
·磨损试验结果 | 第88-97页 |
·滚动接触疲劳试验结果 | 第97-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-114页 |
攻读博士期间承担的科研任务与主要成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者简介 | 第117页 |