摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 模具钢的概述 | 第11-12页 |
1.3 热作模具钢的概述 | 第12-13页 |
1.4 热作模具钢的国内外研究现状和发展趋势 | 第13-20页 |
1.4.1 国外热作模具钢的研究 | 第13-16页 |
1.4.2 国内热作模具钢的研究 | 第16-19页 |
1.4.3 热作模具钢的性能要求 | 第19-20页 |
1.5 本文研究的意义和主要内容 | 第20-22页 |
2 试验材料与试验方法 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试验材料及工艺 | 第22-24页 |
2.3 试验主要方法及设备 | 第24-28页 |
2.3.1 取样方法 | 第24页 |
2.3.2 热处理工艺 | 第24-25页 |
2.3.3 回火稳定性试验 | 第25页 |
2.3.4 金相试验的制备与观察 | 第25-26页 |
2.3.5 断口微观形貌分析 | 第26页 |
2.3.6 硬度测试 | 第26页 |
2.3.7 Thermo-Calc预测分析 | 第26-27页 |
2.3.8 力学性能测试 | 第27-28页 |
3 基于Thermo-Calc的热力学预测分析 | 第28-32页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 Thermo-Calc模拟预测分析 | 第28-31页 |
3.2.1 Thermo-Calc软件的发展与应用 | 第28-29页 |
3.2.2 Thermo-Calc计算结果及分析 | 第29-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
4 热处理工艺对试验钢组织与性能的影响 | 第32-58页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 退火组织及硬度 | 第32-34页 |
4.2.1 退火硬度 | 第32-33页 |
4.2.2 退火组织OM形貌 | 第33-34页 |
4.3 淬火温度对组织和硬度的影响 | 第34-42页 |
4.3.1 淬火组织OM形貌 | 第34-37页 |
4.3.2 淬火组织SEM形貌 | 第37-40页 |
4.3.3 淬火温度对硬度和晶粒度的影响 | 第40-42页 |
4.4 回火温度对组织和硬度的影响 | 第42-52页 |
4.4.1 回火组织OM形貌 | 第42-44页 |
4.4.2 回火组织SEM形貌 | 第44-48页 |
4.4.3 回火温度对硬度的影响 | 第48-49页 |
4.4.4 回火组织透射形貌 | 第49-52页 |
4.5 回火稳定性 | 第52-56页 |
4.5.1 回火稳定性组织的SEM形貌 | 第52-54页 |
4.5.2 回火时间对硬度的影响 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
5 力学性能的研究 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 金属断裂的基本概念与分析 | 第58-59页 |
5.2.1 金属断裂的概念 | 第58-59页 |
5.2.2 金属断裂的主要分析方法 | 第59页 |
5.3 冲击性能 | 第59-63页 |
5.3.1 冲击韧性 | 第59-61页 |
5.3.2 冲击微观断口 | 第61-63页 |
5.4 拉伸性能 | 第63-67页 |
5.4.1 拉伸性能数据 | 第64-66页 |
5.4.2 拉伸微观断口 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
附录 | 第78页 |