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Fe-Cr-Ti-C和Fe-Cr-V-C耐磨堆焊焊条的研制

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·研究背景第10-11页
   ·表面强化技术的概况第11-14页
     ·表面强化技术作用及分类第11-12页
     ·等离子弧熔覆技术第12-13页
     ·激光熔覆技术第13页
     ·手工电弧堆焊技术第13-14页
   ·耐磨堆焊的发展现状第14-17页
     ·耐磨堆焊合金种类第14-15页
     ·堆焊层中硬质相选择和形成方式第15-17页
   ·手工电弧堆焊的特点第17-18页
   ·堆焊层的磨损机理第18-20页
     ·堆焊层的应用第18页
     ·硬质合金耐磨损性能第18页
     ·基体组织耐磨损性能第18-20页
第二章 试验材料、方法及设备第20-26页
   ·试验材料第20页
   ·试验设备及设备第20-26页
     ·焊条药皮成分的设计第21页
     ·合金体系的设计第21-23页
     ·耐磨焊条的工艺第23-24页
     ·实验试件的制备第24页
     ·磨损试验第24-25页
     ·硬度试验第25-26页
第三章 Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层组织及性能第26-51页
   ·Fe-Cr-Ti-C 系合金原位合成反应的热力学分析第26-28页
   ·Cr、Ti 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层的组织性能及成形性的影响第28-45页
     ·Cr、Ti 元素对堆焊层成型性的影响第28-29页
     ·Fe-Cr-Ti-C 系堆焊焊条堆焊层的物相组成第29-32页
     ·合金元素的粒度对其过渡的影响第32-33页
     ·Cr 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层组织的影响第33-35页
     ·Ti 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层组织的影响第35-39页
     ·Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层的硬度分析第39-41页
     ·Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层磨损量的分析第41-43页
     ·Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层磨损形貌的分析第43-45页
   ·Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层增强相的生长方式第45-50页
     ·单一硬质相的生长方式第45-48页
     ·硬质相的联合作用第48-50页
   ·小结第50-51页
第四章 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织及性能第51-68页
   ·Cr、V 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第52-59页
     ·合金元素对堆焊层成形性的影响第52-53页
     ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层的物相组成第53-56页
     ·Cr 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第56-58页
     ·V 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第58-59页
   ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层性能的分析第59-64页
     ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层硬度分析第59-61页
     ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层磨损量的分析第61-63页
     ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层磨损形貌的分析第63-64页
   ·Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层增强相的生长方式第64-67页
     ·单一硬质相的生长方式第64-66页
     ·硬质相的联合作用第66-67页
   ·小结第67-68页
第五章 结论第68-69页
参考文献第69-71页
在学研究成果第71-72页
致谢第72页

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