摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 30CrMo钢概述 | 第11-12页 |
1.3 Q-P-T工艺简介 | 第12-14页 |
1.3.1 Q-P-T工艺的提出 | 第12-13页 |
1.3.2 Q-P-T工艺的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 各合金元素的作用及影响残留奥氏体稳定性的因素 | 第14-16页 |
1.4.1 钢中合金元素的作用 | 第14页 |
1.4.2 影响残留奥氏体稳定性的因素 | 第14-16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 30CrMo钢热模拟实验与组织结构性能表征 | 第17-24页 |
2.1 实验用钢的成分设计 | 第17页 |
2.2 实验用钢的组织设计 | 第17-18页 |
2.3 实验方案 | 第18-20页 |
2.3.1 Q-P-T热处理工艺设计 | 第18页 |
2.3.2 Q-P-T热模拟实验 | 第18-19页 |
2.3.3 深冷实验 | 第19-20页 |
2.3.4 力学性能测定 | 第20页 |
2.4 微观组织表征及残留奥氏体含量测定 | 第20-21页 |
2.4.1 显微镜组织观察 | 第20-21页 |
2.4.2 残留奥氏体含量的测定 | 第21页 |
2.5 30CrMo钢的CCT曲线 | 第21-24页 |
第3章 30CrMo钢相变动力学及相变塑性研究 | 第24-35页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 马氏体相变动力学及相变塑性模型 | 第24-25页 |
3.2.1 应力对相变的影响及相变动力学模型 | 第24-25页 |
3.2.2 应力影响相变塑性模型 | 第25页 |
3.3 实验方案 | 第25-27页 |
3.3.1 试样尺寸 | 第25-26页 |
3.3.2 参数选择 | 第26-27页 |
3.4 实验结果分析 | 第27-34页 |
3.4.1 马氏体相变热膨胀曲线 | 第27-28页 |
3.4.2 应力对相变动力学系数的影响 | 第28-31页 |
3.4.3 应力对马氏体相变开始温度的影响 | 第31-32页 |
3.4.4 应力对相变塑性系数的影响 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 30CrMo钢Q-P-T热处理工艺研究 | 第35-54页 |
4.1 淬火温度确定及残留奥氏体量预测 | 第35-38页 |
4.2 配分时间对钢微观组织及力学性能影响 | 第38-44页 |
4.2.1 不同配分时间下的微观组织 | 第38-41页 |
4.2.2 不同配分时间下的力学性能 | 第41-43页 |
4.2.3 不同配分时间下残留奥氏体含量 | 第43-44页 |
4.3 淬火温度对钢微观组织及力学性能影响 | 第44-47页 |
4.3.1 不同淬火温度下的微观组织 | 第44-46页 |
4.3.2 不同淬火温度下的力学性能 | 第46-47页 |
4.3.3 不同淬火温度下残留奥氏体含量 | 第47页 |
4.4 配分温度对钢微观组织及力学性能的影响 | 第47-53页 |
4.4.1 不同配分温度下的微观组织 | 第48-51页 |
4.4.2 不同配分温度下的力学性能 | 第51-52页 |
4.4.3 不同配分温度下的残留奥氏体含量 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 30CrMo钢深冷处理工艺研究 | 第54-64页 |
5.1 深冷温度对30CrMo钢的影响 | 第54-58页 |
5.1.1 深冷温度对30CrMo钢硬度的影响 | 第55-56页 |
5.1.2 深冷温度对30CrMo钢力学性能的影响 | 第56-57页 |
5.1.3 不同深冷温度下30CrMo钢的XRD图 | 第57-58页 |
5.2 深冷保温时间对30CrMo钢的影响 | 第58-60页 |
5.2.1 深冷时间对30CrMo钢力学性能影响 | 第58-59页 |
5.2.2 不同深冷时间下30CrMo钢的XRD图 | 第59-60页 |
5.3 深冷次数对30CRMO钢的影响 | 第60-61页 |
5.3.1 深冷次数对30CrMo钢力学性能影响 | 第60页 |
5.3.2 不同深冷次数下30CrMo钢的XRD图 | 第60-61页 |
5.4 深冷处理与未经深冷处理试样对比 | 第61-62页 |
5.4.1 显微组织对比 | 第61-62页 |
5.4.2 力学性能对比 | 第62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |