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G55SiMoV钢等温淬火工艺及其组织、性能研究

摘要第11-14页
ABSTRACT第14-17页
第1章 绪论第18-48页
    1.1 轧机轴承的技术现状第18-22页
        1.1.1 轧机轴承性能要求第18-19页
        1.1.2 轧机轴承用钢第19-22页
            1.1.2.1 高碳铬轴承钢第19-20页
            1.1.2.2 渗碳轴承钢第20页
            1.1.2.3 中碳轴承钢第20-22页
    1.2 贝氏体及等温淬火工艺第22-25页
        1.2.1 贝氏体在钢中的应用第22-23页
        1.2.2 等温淬火在中碳钢中的应用第23-24页
        1.2.3 等温淬火在高碳铬轴承钢中的应用第24-25页
    1.3 贝氏体复相组织及其性能第25-31页
        1.3.1 贝氏体复相组织类型第25-27页
        1.3.2 贝氏体复相组织的强韧化机制第27-29页
            1.3.2.1 贝氏体的强韧性第27页
            1.3.2.2 贝氏体复相组织的强韧性第27-29页
        1.3.3 残留奥氏体的作用及其稳定性第29-31页
            1.3.3.1 残留奥氏体对轴承使用的影响第29-30页
            1.3.3.2 影响残留奥氏体稳定性的因素第30-31页
    1.4 应力对相变的影响第31-34页
        1.4.1 应力作用下的铁素体-珠光体相变第31-32页
        1.4.2 应力作用下的马氏体相变第32-33页
        1.4.3 应力作用下的贝氏体相变第33-34页
    1.5 本课题的研究目的及主要研究内容第34-36页
        1.5.1 研究目的第34-35页
        1.5.2 主要研究内容第35-36页
    参考文献第36-48页
第2章 试验用钢制备工艺及主要试验方法第48-54页
    2.1 试验钢的成分范围及制备工艺第48-49页
    2.2 显微组织和相分析第49-50页
    2.3 力学性能测试第50-51页
    2.4 电阻率测量第51页
    2.5 热模拟试验第51-52页
    参考文献第52-54页
第3章 G55SiMoV钢等温淬火工艺确定第54-80页
    3.1 引言第54页
    3.2 钢的成分设计及动力学分析第54-62页
        3.2.1 合金元素作用分析第54-56页
        3.2.2 钢材成分及热轧态组织第56-57页
        3.2.3 动态CCT曲线的测定及分析第57-62页
    3.3 等温淬火工艺的优化第62-70页
        3.3.1 工艺参数确定第62-65页
        3.3.2 正交试验第65-70页
    3.4 大尺寸件等温淬火试验第70-76页
        3.4.1 大尺寸件等温淬火组织第71-72页
        3.4.2 不同尺寸试样沿径向的硬度变化第72-75页
        3.4.3 脱碳对组织性能的影响第75-76页
    3.5 小结第76页
    参考文献第76-80页
第4章 M/B复相组织性能及其断裂行为第80-106页
    4.1 引言第80页
    4.2 试验方案第80-82页
    4.3 马氏体与M/B复相组织对比第82-84页
    4.4 奥氏体化过程对复相组织及性能的影响第84-91页
    4.5 贝氏体形态对复相组织和性能的影响第91-94页
    4.6 贝氏体含量对复相组织和性能的影响第94-97页
    4.7 M/B复相组织的断裂行为第97-100页
    4.8 小结第100-101页
    参考文献第101-106页
第5章 M/B复相组织钢的回火稳定性第106-124页
    5.1 引言第106页
    5.2 试验方案第106-107页
    5.3 不同淬火组织的回火稳定性第107-112页
    5.4 等温淬火时间对回火性能的影响第112-116页
    5.5 几种钢回火过程的热膨胀行为第116-119页
    5.6 深冷处理对M/B复相组织的影响第119-120页
    5.7 小结第120-121页
    参考文献第121-124页
第6章 形变对G55SiMoV钢等温转变的影响第124-150页
    6.1 引言第124页
    6.2 试验方案第124-127页
        6.2.1 G55SiMoV钢真应力-真应变曲线测定第124-125页
        6.2.2 形变条件下的等温转变第125-126页
        6.2.3 应力条件下的等温转变第126-127页
    6.3 G55SiMoV钢真应力-真应变曲线第127-129页
    6.4 形变对等温转变的影响第129-143页
        6.4.1 形变对等温淬火组织及其性能的影响第129-139页
        6.4.2 形变对等温转变动力学的影响第139-143页
    6.5 附加应力对等温转变的影响第143-145页
    6.6 小结第145-146页
    参考文献第146-150页
第7章 结论第150-154页
    7.1 主要结论第150-151页
    7.2 主要创新点第151-154页
致谢第154-156页
攻读博士学位期间完成的学术论文和获得的奖励第156-157页
附件第157-174页
学位论文评阅及答辩情况表第174页

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