大直径棒材在线淬火—回火关键技术的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 在线淬火的特点 | 第10-11页 |
1.2 在线回火的特点 | 第11-13页 |
1.2.1 感应加热回火 | 第12-13页 |
1.2.2 棒材余热自回火 | 第13页 |
1.3 在线淬火的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 感应加热数值分析的研究 | 第14-16页 |
1.5 棒材自回火的研究 | 第16-17页 |
1.6 本文研究的背景、目的和意义 | 第17页 |
1.7 课题研究的主要内容和方法 | 第17-18页 |
1.8 主要创新点 | 第18-19页 |
第二章 大棒材在线淬硬层深度的计算 | 第19-33页 |
2.1 棒材临界冷却速度的测定 | 第19-21页 |
2.1.1 临界冷却速度的定义 | 第19-20页 |
2.1.2 临界冷却速度的测量 | 第20-21页 |
2.2 大棒材在线淬硬层深度的确定 | 第21-22页 |
2.3 穿水试验设备的设计及淬火实验 | 第22-24页 |
2.3.1 试验设备的确定 | 第22页 |
2.3.2 淬火水压对棒材淬硬层深度的影响 | 第22-24页 |
2.4 在线淬火过程数值模拟 | 第24-32页 |
2.4.1 在线淬火过程表面换热系数的选取 | 第25页 |
2.4.2 棒材最大淬硬层深度计算 | 第25-28页 |
2.4.3 有限元结果的验证 | 第28-30页 |
2.4.4 基于最大淬硬层深度所需最长淬火时间 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 合金钢棒材在线回火基础研究 | 第33-50页 |
3.1 回火工艺参数的设定及实验方法 | 第33-34页 |
3.1.1 工艺参数的确定 | 第33-34页 |
3.1.2 回火实验方法及步骤 | 第34页 |
3.2 回火工艺对淬火钢硬度的影响规律 | 第34-41页 |
3.2.1 45钢回火试验数据 | 第34-37页 |
3.2.2 40Cr钢回火试验数据 | 第37-39页 |
3.2.3 42CrMo钢回火试验数据 | 第39-41页 |
3.3 回火温度及回火时间对回火硬度的影响比较 | 第41-43页 |
3.4 回火时间和温度对回火硬度影响规律分析 | 第43-46页 |
3.5 回火组织的研究 | 第46-47页 |
3.6 回火对强韧性能影响 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 在线感应回火线关键参数的计算 | 第50-66页 |
4.1 根据产能计算回火时间 | 第50-52页 |
4.2 电磁感应加热相关影响因素处理 | 第52-53页 |
4.2.1 辐射和空气对流的影响及计算处理方法 | 第52-53页 |
4.2.2 工件移动的影响及处理 | 第53页 |
4.2.3 线圈与工件感生电流相互影响的处理 | 第53页 |
4.3 数值模拟计算模型的建立 | 第53-57页 |
4.3.1 问题的描述和假设 | 第54页 |
4.3.2 几何模型、边界条件 | 第54-55页 |
4.3.3 有限元网格的划分 | 第55-56页 |
4.3.4 材料特性 | 第56页 |
4.3.5 外加激励电流强度的确定 | 第56-57页 |
4.3.6 初始条件的添加 | 第57页 |
4.4 磁感应加热数值模拟计算分析 | 第57-63页 |
4.4.1 感应加热温度场分析 | 第57-60页 |
4.4.2 加热布置方式的确定 | 第60页 |
4.4.3 加热时棒材运行速度的影响 | 第60-61页 |
4.4.4 在线淬火-感应加热回火制度的确定 | 第61-63页 |
4.5 钢种及线圈直径的影响 | 第63-64页 |
4.5.1 对其他钢种的计算 | 第63-64页 |
4.5.2 线圈直径的影响 | 第64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 棒材淬火-自回火的研究 | 第66-71页 |
5.1 典型规格钢种自回火的研究 | 第66-67页 |
5.2 短时淬火及自回火的计算 | 第67-68页 |
5.3 自回火保温坑模拟试验 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |