新型多元合金化抗磨材料的组织性能及应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·引言 | 第14-15页 |
·磨料磨损研究概况 | 第15-18页 |
·磨料磨损机理 | 第16页 |
·磨料磨损的影响因素 | 第16-17页 |
·磨料磨损研究进展 | 第17-18页 |
·耐磨材料的研究现状及发展 | 第18-24页 |
·高锰钢、中锰钢、超高锰钢 | 第18页 |
·抗磨合金钢 | 第18-21页 |
·高铬抗磨合金铸铁中的合金元素 | 第21-22页 |
·高铬铸铁的热处理工艺 | 第22-23页 |
·改善高铬铸铁的使用性能的途径 | 第23-24页 |
·高铬铸铁在制造衬板上的应用 | 第24页 |
·本文研究的意义与内容 | 第24-26页 |
·本课题研究的意义 | 第24-25页 |
·本课题研究内容及技术路线 | 第25-26页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第26-30页 |
·实验材料及其制备 | 第26-28页 |
·试验用原材料 | 第26页 |
·合金元素配比 | 第26-27页 |
·材料的制备及实验方案 | 第27-28页 |
·试样热处理工艺 | 第28页 |
·淬火试验 | 第28页 |
·回火试验 | 第28页 |
·显微组织与性能 | 第28-29页 |
·显微组织 | 第28页 |
·硬度 | 第28-29页 |
·X 射线衍射分析 | 第29页 |
·磨损试验 | 第29-30页 |
第3章 钒对抗磨铸铁组织及性能的影响 | 第30-40页 |
·引言 | 第30页 |
·钒对铸态组织和硬度的影响 | 第30-33页 |
·显微组织 | 第30-32页 |
·相组成 | 第32页 |
·硬度 | 第32-33页 |
·钒对热处理态组织及性能的影响 | 第33-36页 |
·显微组织 | 第33-35页 |
·热处理态相组成 | 第35页 |
·热处理态硬度 | 第35-36页 |
·钒对抗磨铸铁耐磨性的影响 | 第36-39页 |
·磨损量随钒含量的变化 | 第36-37页 |
·磨损量随载荷的变化 | 第37-38页 |
·磨损量随时间的变化 | 第38页 |
·磨损表面形貌 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 钨含量对抗磨铸铁的组织及性能的影响 | 第40-50页 |
·引言 | 第40页 |
·钨对铸态组织和硬度的影响 | 第40-43页 |
·显微组织 | 第40-41页 |
·相组成 | 第41-42页 |
·硬度 | 第42-43页 |
·钨对热处理态组织及性能的影响 | 第43-46页 |
·显微组织 | 第43-44页 |
·热处理态相组成分析 | 第44-45页 |
·热处理态硬度 | 第45-46页 |
·钨对抗磨铸铁耐磨性的影响 | 第46-48页 |
·磨损量随钨含量的变化 | 第46页 |
·磨损量随载荷的变化 | 第46-47页 |
·磨损量随时间的变化 | 第47页 |
·磨损表面形貌 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第5章 钛含量对抗磨铸铁的组织及性能的影响 | 第50-60页 |
·引言 | 第50页 |
·钛对铸态组织和硬度的影响 | 第50-53页 |
·显微组织 | 第50-51页 |
·相组成 | 第51-52页 |
·硬度 | 第52-53页 |
·钛对热处理态组织及性能的影响 | 第53-55页 |
·显微组织 | 第53-54页 |
·热处理态相组成分析 | 第54-55页 |
·热处理态硬度 | 第55页 |
·钛对抗磨铸铁耐磨性的影响 | 第55-58页 |
·磨损量随钛含量的变化 | 第55-56页 |
·磨损量随载荷的变化 | 第56-57页 |
·磨损量随时间的变化 | 第57页 |
·磨损表面形貌 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第6章 抗磨材料的应用 | 第60-63页 |
·引言 | 第60页 |
·实验材料 | 第60页 |
·合金元素配比 | 第60页 |
·浇注工艺 | 第60-61页 |
·热处理工艺 | 第61页 |
·材料的力学性能 | 第61页 |
·使用效果 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
详细摘要 | 第67-71页 |