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大功率风电轴承用纳米贝氏体钢化学成分设计与组织性能调控

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-41页
    1.1 课题背景及意义第12-13页
    1.2 风力发电产业的发展第13-20页
        1.2.1 国内外风力发电市场的发展现状第13-15页
        1.2.2 我国风力发电设备制造水平现状第15-17页
        1.2.3 风电机组中的风电轴承第17-20页
    1.3 轴承钢的研究现状第20-27页
        1.3.1 轴承钢简介第20-21页
        1.3.2 马氏体轴承钢的研究进展第21-25页
        1.3.3 贝氏体轴承钢的研究进展第25-27页
    1.4 纳米贝氏体钢的组织及性能特征第27-37页
        1.4.1 纳米贝氏体的结构特点第27-32页
        1.4.2 纳米贝氏体组织中的贝氏体铁素体第32-34页
        1.4.3 纳米贝氏体中的残余奥氏体第34-35页
        1.4.4 纳米贝氏体钢的力学性能及其应用第35-37页
    1.5 纳米贝氏体在轴承中的应用进展第37-39页
        1.5.1 纳米贝氏体轴承钢的应用现状第37-39页
        1.5.2 纳米贝氏体轴承钢的应用展望第39页
    1.6 本文研究的主要内容第39-41页
第2章 试验内容和方法第41-55页
    2.1 试验材料第41-42页
        2.1.1 渗碳纳米贝氏体轴承钢化学成分设计第41-42页
        2.1.2 高碳纳米贝氏体轴承钢化学成分设计第42页
    2.2 材料的淬透性评价第42-44页
        2.2.1 端淬实验第42-43页
        2.2.2 理想临界直径的计算第43-44页
    2.3 相变点及相变动力学测试第44页
    2.4 材料的热处理第44-46页
        2.4.1 渗碳热处理第44-45页
        2.4.2 球化退火处理第45-46页
        2.4.3 贝氏体相变热处理第46页
    2.5 常规力学性能测试第46-48页
        2.5.1 硬度测试第46-47页
        2.5.2 拉伸性能测试第47页
        2.5.3 冲击性能测试第47-48页
    2.6 摩擦磨损试验第48-49页
    2.7 滚动接触疲劳试验第49-50页
    2.8 残余应力测试第50-51页
    2.9 微观组织分析第51-55页
        2.9.1 XRD分析第51-52页
        2.9.2 OM组织观察第52页
        2.9.3 TEM组织观察第52页
        2.9.4 SEM断口形貌和组织观察第52-53页
        2.9.5 三维形貌分析第53页
        2.9.6 EPMA分析第53-55页
第3章 渗碳纳米贝氏体轴承钢化学成分优化和球化退火工艺研究第55-66页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 试验材料及方法第56页
    3.3 试验结果与分析第56-64页
        3.3.1 渗碳性能分析第56-59页
        3.3.2 调质球化退火工艺探索第59-61页
        3.3.3 渗碳表层微观组织表征第61-63页
        3.3.4 心部力学性能测试第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第4章 渗碳纳米贝氏体轴承钢的组织和性能研究第66-97页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 试验材料和方法第67-69页
    4.3 试验结果与分析第69-84页
        4.3.1 渗碳钢表层的组织和性能第71-77页
        4.3.2 渗碳钢心部的组织和性能第77-82页
        4.3.3 渗碳层残余应力的分布规律第82-84页
    4.4 渗碳纳米贝氏体与马氏体轴承钢组织性能对比第84-95页
        4.4.1 心部的性能对比第84-87页
        4.4.2 渗碳层的碳含量及硬度分布对比第87-89页
        4.4.3 表层的显微组织对比第89-93页
        4.4.4 表层的耐磨性对比第93-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第5章 高碳纳米贝氏体轴承钢的组织及相变动力学研究第97-120页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 试验材料及方法第98-99页
    5.3 试验结果第99-113页
        5.3.1 微观组织结构第99-110页
        5.3.2 不同未溶碳化物含量下的贝氏体相变动力学第110-113页
    5.4 分析与讨论第113-119页
        5.4.1 原奥氏体晶粒度对纳米贝氏体相变的影响第113-115页
        5.4.2 元素分布对纳米贝氏体相变的影响第115-119页
    5.5 本章小结第119-120页
第6章 纳米贝氏体轴承钢的滚动接触疲劳性能第120-133页
    6.1 引言第120-121页
    6.2 试验材料及方法第121-123页
    6.3 试验结果第123-124页
    6.4 分析与讨论第124-132页
        6.4.1 未溶碳化物对滚动接触疲劳性能的影响第124-125页
        6.4.2 纳米贝氏体对滚动接触疲劳性能的影响第125-127页
        6.4.3 残余应力对滚动接触疲劳性能的影响第127-128页
        6.4.4 残余奥氏体对滚动接触疲劳性能的影响第128-130页
        6.4.5 加工硬化与滚动接触疲劳寿命之间的关联性第130-132页
    6.5 本章小结第132-133页
结论第133-135页
参考文献第135-151页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第151-153页
致谢第153页

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