摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 前言 | 第8-10页 |
1.2 无铅索氏体化的发展 | 第10-12页 |
1.2.1 铅浴 | 第10页 |
1.2.2 超快速冷却技术的发展 | 第10-12页 |
1.3 珠光体钢 | 第12-13页 |
1.3.1 珠光体钢及其分类 | 第12页 |
1.3.2 珠光体钢的主要用途及发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 珠光体 | 第13页 |
1.4.1 珠光体的定义及分类 | 第13页 |
1.5 珠光体相变及形核和长大理论 | 第13-22页 |
1.5.1 珠光体相变驱动力 | 第15-16页 |
1.5.2 珠光体孕育期本质及其转变机制的探讨 | 第16-18页 |
1.5.3 珠光体扩散模型机制的探讨 | 第18页 |
1.5.4 影响珠光体转变动力学的因素 | 第18-19页 |
1.5.5 珠光体形核机制研究 | 第19-21页 |
1.5.6 珠光体生长机制的研究 | 第21-22页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料及方法 | 第24-37页 |
2.1 实验材料 | 第24-26页 |
2.1.1 实验材料化学成分 | 第24-25页 |
2.1.2 热处理试样尺寸 | 第25-26页 |
2.2 试验方法 | 第26-30页 |
2.2.1 前期深过冷温度的探索 | 第26-27页 |
2.2.2 前期深过冷温度条件下等温时间的探索 | 第27-28页 |
2.2.3 热处理工艺路线的确定 | 第28-30页 |
2.3 奥氏体化温度(Ac1)及索氏体相变点(Ar1)的测定 | 第30-31页 |
2.4 热膨胀曲线测定及分析 | 第31-33页 |
2.5 组织结构观察与测定 | 第33-35页 |
2.5.1 金相显微分析 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 等温转变动力学曲线 | 第37-46页 |
3.1 等温转变的目的与意义 | 第37-38页 |
3.2 珠光体等温转变动力学 | 第38-40页 |
3.3 等温转变动力学曲线及微观组织 | 第40-44页 |
3.3.1 等温转变动力学曲线 | 第40-41页 |
3.3.2 等温转变组织 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 深过冷再等温转变动力学曲线 | 第46-59页 |
4.1 等温转变与深过冷再等温转变动力学曲线 | 第46-50页 |
4.2 等温转变与深过冷再等温转变显微组织 | 第50-55页 |
4.3 扩散机制孕育期再讨论 | 第55-56页 |
4.4 珠光体形核率 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 局部分解深过冷再等温转变工艺 | 第59-64页 |
5.1 分解深过冷至 400℃再等温热处理工艺 | 第59-60页 |
5.2 分解深过冷至 400℃再等温组织及性能 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-64页 |
第六章片间距与过冷度关系 | 第64-72页 |
6.1 体扩散模型 | 第64-66页 |
6.2 界面扩散模型 | 第66-68页 |
6.3 深过冷再等温转变片层间距 | 第68-70页 |
6.4 分析讨论 | 第70-71页 |
6.5 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |