首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--合金学理论论文

高品质合金工具钢SKS51再结晶及相变规律研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 前言第8-10页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 研究目的及意义第8-10页
第二章 文献综述第10-32页
    2.1 动态再结晶第10-17页
        2.1.1 热变形过程中的真应力-真应变变化规律第10-11页
        2.1.2 热变形过程中金属变形阻力的影响因素第11-13页
        2.1.3 热变形过程中金属流动应力模型的建立第13-15页
        2.1.4 动态再结晶的控制第15-17页
    2.2 中高碳钢过冷奥氏体形变诱导珠光体相变第17-20页
        2.2.1 变形诱导珠光体相变的可能性第17-18页
        2.2.2 形变诱导珠光体相变特征第18-20页
    2.3 静态再结晶第20-25页
        2.3.1 静态奥氏体再结晶行为第20-22页
        2.3.2 静态再结晶的控制第22-23页
        2.3.3 静态再结晶的组织特点第23-25页
    2.4 钢的过冷奥氏体连续冷却转变第25-32页
        2.4.1 钢的 CCT 曲线的测定第26-28页
        2.4.2 过冷奥氏体的连续冷却转变规律在控制冷却中的应用第28-32页
第三章 动态再结晶的实验研究及分析第32-53页
    3.1 实验方案第32页
    3.2 真应力-真应变曲线结果分析第32-35页
        3.2.1 变形温度对流动应力的影响第33页
        3.2.2 变形速度对变形阻力的影响第33-35页
    3.3 Zener-Hollomon 参数方程的建立第35-38页
    3.4 流动应力模型回归第38-41页
        3.4.1 无明显峰值流动应力模型第39-40页
        3.4.2 有峰值流动应力模型第40-41页
    3.5 动态再结晶体积分数的计算与相关模型的建立第41-44页
        3.5.1 热变形过程中应变特征值的确定第41-42页
        3.5.2 动态再结晶体积分数的计算第42-43页
        3.5.3 动态再结晶体积分数的拟合第43-44页
    3.6 单道次压缩实验后的组织形貌第44-49页
        3.6.1 原奥氏体晶界的显示方法第44-45页
        3.6.2 不同变形工艺条件对奥氏体再结晶分数影响第45-49页
    3.7 形变诱导珠光体相变第49-51页
        3.7.1 实验方案第49-50页
        3.7.2 实验结果分析第50-51页
    3.8 本章结论第51-53页
第四章 静态再结晶的实验研究及分析第53-65页
    4.1 实验方案第53页
    4.2 静态再结晶应力-应变曲线第53-55页
    4.3 静态再结晶体积分数的计算第55-58页
    4.4 静态再结晶动力学方程第58-64页
        4.4.1 系数 n 的确定第58-59页
        4.4.2 静态再结晶 50%所用时间的模型回归第59-62页
        4.4.3 静态再结晶动力学方程拟合模型的验证第62-64页
    4.5 本章结论第64-65页
第五章 相变的实验研究及分析第65-72页
    5.1 实验设备第65页
    5.2 实验材料第65-66页
    5.3 实验方案第66页
    5.4 CCT 曲线的测定第66-67页
    5.5 显微组织分析第67-70页
        5.5.1 金相试样的制作第67-68页
        5.5.2 试样的观察鉴定第68-70页
    5.6 各试样硬度的测定及分析第70页
    5.7 形变对相变温度的影响第70-71页
    5.8 本章结论第71-72页
第六章 结论第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:肉类联合加工厂大气污染及其卫生防护距离研究
下一篇:二维材料的理论研究