摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·断裂学科 | 第10-14页 |
·断裂力学 | 第10-11页 |
·断裂物理及断裂化学 | 第11页 |
·裂纹的形式 | 第11-12页 |
·裂纹的形成过程 | 第12-13页 |
·裂纹形成的断裂理论 | 第13页 |
·裂纹形成的断裂机制 | 第13页 |
·常温下解理断裂的断裂韧性分析 | 第13-14页 |
·温度、应变速度对断裂韧性的影响 | 第14页 |
·立题意义 | 第14页 |
·本论文采用的试验及分析方法 | 第14-16页 |
·试验方法 | 第14页 |
·分析方法 | 第14-16页 |
第二章 柱式传感器简介 | 第16-21页 |
·柱式传感器特点及材料性能要求 | 第16页 |
·柱式传感器特点 | 第16页 |
·传感器用材料的性能要求 | 第16页 |
·柱式传感器结构及安装图 | 第16-17页 |
·柱式传感器工艺流程 | 第17页 |
·柱式传感器开裂实例 | 第17-20页 |
·部分用户使用的柱式传感器六角头开裂特点 | 第17-18页 |
·柱式传感器实物开裂情况 | 第18-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 柱式传感器开裂质量分析 | 第21-42页 |
·柱式传感器使用状况的受力分析 | 第21-22页 |
·汽车衡的使用要求 | 第21页 |
·柱式传感器在汽车衡应用中的实际受力状态 | 第21页 |
·开裂的主要原因分析 | 第21-22页 |
·动量矩分析 | 第22页 |
·六角头裂纹形式 | 第22页 |
·河南某钢厂柱式传感器使用情况及开裂件的显微组织分析 | 第22-28页 |
·河南某钢厂柱式传感器使用情况 | 第22-24页 |
·河南某钢厂柱式传感器开裂件的显微组织分析 | 第24-28页 |
·山东某钢厂柱式传感器使用情况及开裂件的显微组织分析 | 第28-30页 |
·山东某钢厂柱式传感器使用情况 | 第28页 |
·山东某钢厂柱式传感器开裂件的显微组织分析 | 第28-30页 |
·浙江某电厂柱式传感器使用情况及开裂件的显微组织分析 | 第30-33页 |
·浙江某电厂柱式传感器使用情况 | 第30-32页 |
·浙江某电厂柱式传感器开裂件的显微组织分析 | 第32-33页 |
·开裂柱式传感器化学成分分析与硬度测试 | 第33-35页 |
·开裂柱式传感器化学成分与硬度测试数据 | 第33-35页 |
·测试数据分析 | 第35页 |
·化学成分对柱式传感器硬度影响的正交试验分析 | 第35-37页 |
·正交试验及田口方法简介 | 第35页 |
·应用田口方法分析化学成分变化对柱式传感器硬度的影响 | 第35-37页 |
·热处理工艺 | 第37-38页 |
·柱式传感器的热处理工艺 | 第37页 |
·连接件的热处理工艺 | 第37页 |
·对部分热处理供应商的质量检测情况及问题汇总 | 第37-38页 |
·传感器用材料生产过程 | 第38-39页 |
·柱式传感器六角头开裂因果图分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 柱式传感器开裂的机理分析阶段 | 第42-52页 |
·柱式传感器断裂过程分类 | 第42页 |
·柱式传感器断裂的断裂机制 | 第42页 |
·柱式传感器常温下解理断裂的断裂韧性分析 | 第42-43页 |
·应变速度、温度对柱式传感器断裂韧性的影响 | 第43-44页 |
·应力腐蚀破裂与应力腐蚀疲劳 | 第44-49页 |
·应力腐蚀破裂 | 第44-47页 |
·应力腐蚀疲劳 | 第47-49页 |
·裂纹伸展途径分析 | 第49-50页 |
·沿晶断裂 | 第49页 |
·脆性相 | 第49-50页 |
·韧性相 | 第50页 |
·基体 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第五章 柱式传感器制造工艺分析 | 第52-55页 |
·材料控制 | 第52-53页 |
·用于冶炼的废钢中残存元素含量成分控制 | 第52页 |
·晶粒度 | 第52页 |
·控制硫、磷元素及其他夹杂物 | 第52-53页 |
·铸造工艺 | 第53页 |
·压力加工 | 第53页 |
·热处理控制 | 第53-54页 |
·淬火温度 | 第53页 |
·回火脆性 | 第53-54页 |
·真空热处理工艺 | 第54页 |
·表面处理控制 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论及改进建议 | 第55-56页 |
·结论 | 第55页 |
·改进建议 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |