G31、G50超高强度钢的组织演变及其对力学性能的影响
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 超高强度钢概述 | 第12-16页 |
1.2.1 中、低合金超高强度钢的研究及发展 | 第13-14页 |
1.2.2 中、低合金超高强度钢组织性能 | 第14-16页 |
1.3 中、低合金超高强度钢的强韧化机制 | 第16-23页 |
1.3.1 中、低合金超高强度钢的合金化原理 | 第16-18页 |
1.3.2 中、低合金超高强度钢的韧化机制 | 第18-21页 |
1.3.2.1 残余奥氏体 | 第19页 |
1.3.2.2 马氏体、贝氏体双相组织 | 第19-20页 |
1.3.2.3 硫化物夹杂物的控制 | 第20-21页 |
1.3.3 中、低合金超高强度钢的强化机制 | 第21-23页 |
1.3.3.1 细晶强化 | 第21-22页 |
1.3.3.2 固溶强化 | 第22页 |
1.3.3.3 析出强化 | 第22-23页 |
1.3.3.4 相变强化 | 第23页 |
1.4 中、低合金超高强度钢的热处理工艺 | 第23-27页 |
1.4.1 奥氏体温度的影响 | 第24-25页 |
1.4.2 淬火冷却工艺的影响 | 第25-26页 |
1.4.3 回火工艺的影响 | 第26-27页 |
1.5 有限元模拟相关简介 | 第27-33页 |
1.5.1 有限元建模方法与步骤 | 第27页 |
1.5.2 ANSYS软件介绍 | 第27-28页 |
1.5.3 传热学基本理论 | 第28-33页 |
1.5.3.1 导热 | 第28-31页 |
1.5.3.2 对流 | 第31-32页 |
1.5.3.3 热辐射 | 第32-33页 |
1.6 研究背景及意义 | 第33-34页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第34-36页 |
第二章 实验材料和方法 | 第36-42页 |
2.1 实验材料 | 第36页 |
2.2 实验方法 | 第36-42页 |
2.2.1 测定相变点 | 第36-37页 |
2.2.2 力学性能测试 | 第37-39页 |
2.2.3 显微组织金相观察 | 第39页 |
2.2.4 扫描电子显微镜分析 | 第39页 |
2.2.5 第二相分析研究 | 第39-40页 |
2.2.6 有限元模拟 | 第40-42页 |
第三章 淬火冷却速度对G31超高强度钢的影响 | 第42-50页 |
3.1 热处理及冷却速度控制 | 第42-43页 |
3.2 超高强度钢G31的连续冷却转变图 | 第43-44页 |
3.3 淬火冷却速度及相变产物 | 第44-45页 |
3.4 力学性能 | 第45-47页 |
3.5 断口SEM形貌 | 第47-49页 |
3.6 分析 | 第49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 淬火冷却速度对G50超高强度钢的影响 | 第50-58页 |
4.1 热处理及冷却速度控制 | 第50-52页 |
4.2 淬火冷却速度及相变产物 | 第52-53页 |
4.3 力学性能 | 第53-54页 |
4.4 断口SEM形貌 | 第54-55页 |
4.5 分析 | 第55页 |
4.6 G50超高强度钢与G31超高强度钢的对比 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 大型锻件温度场有限元模拟 | 第58-68页 |
5.1 基本原理 | 第58-61页 |
5.1.1 固体热传导的控制方程 | 第58-59页 |
5.1.2 对流 | 第59-60页 |
5.1.3 相变潜热的处理 | 第60-61页 |
5.1.4 淬火冷却过程热传导方程 | 第61页 |
5.2 模拟方法 | 第61-62页 |
5.3 计算步骤及结果 | 第62-66页 |
5.4 尺寸对冷却速度的影响 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 G31超高强度钢加速退火工艺研究 | 第68-78页 |
6.1 研究方法 | 第68-70页 |
6.2 不同热处理制度后的金相组织 | 第70-71页 |
6.3 不同热处理制度后的显微硬度 | 第71-73页 |
6.4 不同奥氏体化处理后的析出相 | 第73-75页 |
6.5 分析 | 第75-76页 |
6.6 本章小结 | 第76-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
7.1 结论 | 第78-79页 |
7.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录 攻读硕士期间研究成果目录 | 第88页 |