摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题的意义及目的 | 第11-12页 |
1.2 HRB400 级钢简介 | 第12-15页 |
1.2.1 HRB400 钢的生产工艺 | 第12-13页 |
1.2.2 HRB400 级钢筋的性能特点 | 第13-14页 |
1.2.3 HRB400 级钢筋的效益 | 第14-15页 |
1.3 HRB400 级钢筋国内外应用、研究现状及前景 | 第15-16页 |
1.3.1 HRB400 级钢筋国内外应用现状 | 第15页 |
1.3.2 HRB400 级钢筋的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 HRB400 级钢筋的发展前景 | 第16页 |
1.4 脉冲电流对金属材料的作用 | 第16-18页 |
1.4.1 脉冲电流引起的电作用 | 第16页 |
1.4.2 脉冲电流引起的热作用 | 第16-17页 |
1.4.3 脉冲电流引起的力作用 | 第17-18页 |
1.4.4 脉冲电流引起的其他作用 | 第18页 |
1.5 脉冲电流在金属材料中的应用 | 第18-23页 |
1.5.1 脉冲电流对液态金属凝固过程的作用 | 第19-20页 |
1.5.2 脉冲电流对固态金属的影响 | 第20-21页 |
1.5.3 脉冲电流对非晶晶化过程的作用 | 第21-22页 |
1.5.4 脉冲电流促进裂纹愈合和止裂的作用 | 第22-23页 |
1.5.5 脉冲电流对金属疲劳行为的修复作用 | 第23页 |
1.6 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验方法 | 第25-31页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 HRB400 钢的热处理 | 第25页 |
2.3 试样的制备 | 第25-27页 |
2.3.1 脉冲电流处理试样制备 | 第25-26页 |
2.3.2 拉伸试样制备 | 第26页 |
2.3.3 透射试样的制备 | 第26-27页 |
2.4 脉冲电流处理 | 第27-28页 |
2.4.1 脉冲电流淬火 | 第27页 |
2.4.2 脉冲电流回火 | 第27-28页 |
2.5 微观组织观察 | 第28-29页 |
2.6 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.6.1 硬度测试 | 第29页 |
2.6.2 拉伸性能测试 | 第29-30页 |
2.7 实验技术路线 | 第30-31页 |
第3章 脉冲电流淬火处理 HRB400 钢的参数优化 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 脉冲电流淬火处理对 HRB400 钢组织性能的影响 | 第32-41页 |
3.2.1 HRB400 钢在脉冲电流不同处理时间下的淬火组织性能 | 第32-35页 |
3.2.2 HRB400 钢在不同脉冲电流处理下的淬火组织性能 | 第35-38页 |
3.2.3 HRB400 钢在脉冲电流不同处理次数下的淬火组织性能 | 第38-41页 |
3.3 HRB400 钢脉冲电流淬火和传统淬火后的组织性能比较 | 第41-45页 |
3.3.1 HRB400 钢脉冲电流淬火和传统淬火后的组织 | 第41-43页 |
3.3.2 HRB400 钢脉冲电流淬火和传统淬火后的力学性能 | 第43-45页 |
3.4 脉冲电流对 HRB400 钢的强化机制分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 脉冲电流回火处理对 HRB400 钢组织性能的影响 | 第49-67页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 HRB400 钢的脉冲电流回火处理 | 第49-50页 |
4.3 脉冲电流回火对不同状态 HRB400 钢组织性能的影响 | 第50-56页 |
4.3.1 脉冲电流回火对脉冲态 HRB400 钢组织性能的影响 | 第50-53页 |
4.3.2 脉冲电流回火对淬火态 HRB400 钢组织性能的影响 | 第53-56页 |
4.4 脉冲电流回火和传统回火后的组织性能对比 | 第56-65页 |
4.4.1 脉冲态 HRB400 经过不同回火处理后的组织性能比较 | 第56-60页 |
4.4.2 淬火态 HRB400 经过不同回火处理后的组织性能比较 | 第60-64页 |
4.4.3 不同状态 HRB400 经过不同回火后的强塑积比较 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
作者简介及科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |