活塞环用球墨铸铁材料的成分优化与性能提升研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 活塞环材料性能要求 | 第11-12页 |
1.3 活塞环常用材料分类及特点 | 第12-13页 |
1.4 球墨铸铁活塞环研究发展现状 | 第13-14页 |
1.5 球墨铸铁活塞环性能影响因素分析 | 第14-22页 |
1.5.1 化学成分 | 第14-16页 |
1.5.2 石墨球形态 | 第16-18页 |
1.5.3 基体组织 | 第18-20页 |
1.5.4 热处理工艺 | 第20-22页 |
1.6 本文研究意义及主要内容 | 第22-24页 |
1.6.1 研究目的及意义 | 第22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 试验方法 | 第24-33页 |
2.1 研究技术路线 | 第24-25页 |
2.2 试验材料及仪器 | 第25-26页 |
2.2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2.2 试验仪器 | 第25-26页 |
2.3 热处理工艺 | 第26页 |
2.4 成分测试分析 | 第26-28页 |
2.5 金相显微组织分析 | 第28-29页 |
2.6 力学性能测试 | 第29-33页 |
2.6.1 硬度 | 第29-30页 |
2.6.2 三点弯曲试验 | 第30-32页 |
2.6.3 拉伸试验 | 第32页 |
2.6.4 疲劳强度 | 第32-33页 |
第三章 双环与标杆企业活塞环产品性能的对比分析 | 第33-46页 |
3.1 活塞环成分测试分析 | 第33-36页 |
3.1.1 宏观成分 | 第33页 |
3.1.2 微观成分 | 第33-34页 |
3.1.3 成分分析 | 第34-36页 |
3.2 活塞环金相显微组织分析 | 第36-39页 |
3.2.1 石墨球形态分析 | 第36-37页 |
3.2.2 基体组织分析 | 第37-39页 |
3.3 活塞环镀层分析 | 第39-41页 |
3.3.1 镀层成分 | 第39-40页 |
3.3.2 镀层厚度 | 第40-41页 |
3.4 活塞环力学性能测试分析 | 第41-45页 |
3.4.1 硬度分析 | 第41-44页 |
3.4.2 活塞环三点弯曲试验 | 第44页 |
3.4.3 活塞环疲劳强度测试 | 第44-45页 |
3.5 小结 | 第45-46页 |
第四章 Si、Mn含量对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第46-65页 |
4.1 Si含量对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第46-54页 |
4.1.1 石墨球形态分析 | 第46-48页 |
4.1.2 铸态组织分析 | 第48-49页 |
4.1.3 调质态组织分析 | 第49-50页 |
4.1.4 力学性能分析 | 第50-54页 |
4.2 Mn含量对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第54-62页 |
4.2.1 石墨球形态分析 | 第54-55页 |
4.2.2 铸态组织分析 | 第55-57页 |
4.2.3 调质态组织分析 | 第57-58页 |
4.2.4 力学性能分析 | 第58-62页 |
4.3 球墨铸铁Si和Mn成分优化 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第五章 淬回火热处理对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第65-83页 |
5.1 淬火温度对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第65-72页 |
5.1.1 淬火态组织分析 | 第66-68页 |
5.1.2 回火态组织分析 | 第68-70页 |
5.1.3 力学性能分析 | 第70-72页 |
5.2 淬火温度与球墨铸铁成分进一步优化 | 第72-76页 |
5.2.1 抗弯强度与挠度分析 | 第73-76页 |
5.2.2 综合性能优化 | 第76页 |
5.3 回火温度对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第76-80页 |
5.3.1 金相显微组织 | 第77-78页 |
5.3.2 力学性能分析 | 第78-80页 |
5.4 球墨铸铁抗弯性能与抗拉性能间关系 | 第80-82页 |
5.4.1 球墨铸铁抗弯强度与抗拉强度间关系 | 第80-81页 |
5.4.2 球墨铸铁挠度与延伸率间关系 | 第81-82页 |
5.5 小结 | 第82-83页 |
第六章 结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第90页 |