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复合金属型铸造铬系磨球早期失效机理的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 综述第9-16页
 §1-1 国内磨球材质及工艺第9-13页
  1-1-1 铸造磨球第9-12页
  1-1-2 锻造磨球第12页
  1-1-3 其它耐磨球第12-13页
 §1-2 磨球失效分析的研究背景第13-14页
  1-2-1 失效分析的定义第13页
  1-2-2 磨球失效的定义第13页
  1-2-3 磨球失效分析的研究历程第13-14页
  1-2-4 磨球失效分析的意义第14页
 §1-3 课题研究的内容第14-15页
 §1-4 课题研究的意义第15-16页
第二章 课题研究方案第16-18页
 §2-1 课题的技术路线第16页
 §2-2 课题的试验方案第16-18页
  2-2-1 现场调研第16页
  2-2-2 浇注试验第16-17页
  2-2-3 落球试验第17页
  2-2-4 数值模拟第17-18页
第三章 试验设备及条件第18-20页
 §3-1 化学成分的选择及熔炼条件第18-19页
 §3-2 组织分析第19-20页
  3-3-1 磨球各部位显微组织分析第19页
  3-3-2 磨球断口形貌分析第19-20页
第四章 工况中磨球失效的分析第20-27页
 §4-1 复合金属型低铬磨球的早期失效形式第20-21页
  4-1-1 磨球早期失效的定义第20页
  4-1-2 磨球早期失效的具体形式第20-21页
 §4-2 磨球碎片的断口分析第21-25页
  4-2-1 碎片断口低倍形貌分析第21-22页
  4-2-2 断口的显微分析第22-25页
 §4-3 为防止该类磨球早期失效曾采取的工艺措施第25-26页
 §4-4 本章小结第26-27页
第五章 落球试验第27-33页
 §5-1 落球试验机第27-29页
  5-1-1 球磨机工作原理第27页
  5-1-2 落球试验机种类第27-29页
 §5-2 落球试验第29-30页
  5-2-1 落球试验第29-30页
  5-2-2 凿击试验第30页
 §5-3 落球试验后断口形貌分析第30-32页
  5-3-1 断口宏观形貌分析第30-31页
  5-3-2 断口微观形貌分析第31-32页
 §5-4 本章小结第32-33页
第六章 落球试验后磨球的显微组织分析第33-41页
 §6-1 落球试验前磨球的显微组织分析第33-35页
  6-1-1 磨球最大断面的宏观形貌分析第33页
  6-1-2 磨球各部位的显微组织分析第33-35页
 §6-2 落球试验后磨球各部位的显微组织分析第35-37页
 §6-3 落球试验后磨球的裂纹分析第37-40页
  6-3-1 试样的制备第37页
  6-3-2 裂纹形态特征第37-40页
 §6-4 本章小结第40-41页
第七章 复合金属型低铬磨球的凝固特性第41-56页
 §7-1 复合金属型铸造工艺第41-42页
  7-1-1 复合金属型铸造工艺第41页
  7-1-2 复合金属型铸造工艺特点第41-42页
 §7-2 充型凝固过程温度场模拟的基本理论第42-43页
  7-2-1 热传导微分方程第42-43页
  7-2-2 单值条件第43页
 §7-3 复合金属型低铬磨球凝固过程温度场的模拟第43-48页
  7-3-1 前处理第44-45页
  7-3-2 凝固过程模拟结果及分析第45-46页
  7-3-3 铸球实际凝固过程中的温度场变化第46-47页
  7-3-4 复合金属型低铬磨球缩松、缩孔的预测第47-48页
 §7-4 铸造残余应力模拟的基本理论第48-50页
  7-4-1 铸件凝固过程应力场数值模拟的数理模型第48页
  7-4-2 热力耦合第48-49页
  7-4-3 应力分析模型第49-50页
 §7-5 磨球残余应力的数值模拟第50-52页
  7-5-1 磨球产生内应力的主要原因第50页
  7-5-2 运用 ProCAST 软件模拟磨球铸造残余应力第50-52页
 §7-6 磨球的残余应力分析第52-53页
  7-6-1 试样的制备第52页
  7-6-2 应力计算公式第52-53页
  7-6-3 试验结果及分析第53页
 §7-7 磨球早期失效的力学模型第53-55页
  7-7-1 磨球服役中的受力分析第53-54页
  7-7-2 磨球失效的力学模型第54-55页
 §7-8 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第60页

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