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Cu含量对AMS 6308钢组织及力学性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 国内外航空齿轮用钢的发展第12-17页
    1.3 Cu在钢中的作用及应用第17-23页
        1.3.1 Cu在钢中的作用第17-20页
        1.3.2 Cu在钢中的应用第20-23页
    1.4 Cu在钢中的沉淀规律研究进展第23-27页
        1.4.1 Cu在铁基体中的固溶度第23页
        1.4.2 Cu在钢中固溶态的有序畴结构第23-24页
        1.4.3 Cu在钢中的析出过程第24-25页
        1.4.4 富铜相的成分第25-26页
        1.4.5 富铜相的析出位置及方式第26页
        1.4.6 富铜相的长大与粗化第26-27页
    1.5 Cu在钢中的强化机制研究第27页
    1.6 本文选题意义及主要研究内容第27-29页
        1.6.1 选题意义第27-28页
        1.6.2 主要研究内容第28-29页
第二章 试验材料及方法第29-32页
    2.1 试验材料第29页
    2.2 试验方法第29-32页
        2.2.1 热处理工艺的制定第29页
        2.2.2 热模拟拉伸试验第29-30页
        2.2.3 力学性能试验第30页
        2.2.4 微观组织观察第30-31页
        2.2.5 相分析及残余奥氏体测定第31-32页
第三章 Cu含量对AMS 6308钢组织与力学性能的影响第32-59页
    3.1 试验钢原始态组织及硬度第32-33页
    3.2 淬火温度对组织及力学性能的影响第33-45页
        3.2.1 力学性能第33-35页
        3.2.2 微观组织分析第35-40页
        3.2.3 冲击断口形貌分析第40-41页
        3.2.4 EBSD分析第41-44页
        3.2.5 残余奥氏体分析第44-45页
    3.3 回火温度对试验钢组织及性能的影响第45-54页
        3.3.1 室温力学性能第45-47页
        3.3.2 高温拉伸性能第47页
        3.3.3 微观组织分析第47-53页
        3.3.4 冲击断口形貌分析第53-54页
    3.4 讨论第54-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第四章 Cu的析出行为及二次硬化机制第59-76页
    4.1 不同回火温度下Cu的析出第59-64页
    4.2 不同回火时间下Cu的析出第64-68页
    4.3 讨论第68-75页
        4.3.1 影响Cu析出的因素第68-72页
        4.3.2 Cu的二次硬化机制第72-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 Cu对AMS 6308钢热塑性的影响第76-92页
    5.1 热模拟试验结果及分析第76-80页
        5.1.1 热塑性曲线分析第76-77页
        5.1.2 拉伸断口分析第77-78页
        5.1.3 微观组织分析第78-80页
    5.2 锻造裂纹分析第80-88页
        5.2.1 第一次锻造裂纹分析第80-84页
        5.2.2 第二次锻造裂纹分析第84-88页
    5.3 讨论第88-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第六章 结论与展望第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-101页
附录 攻读硕士期间发表的论文第101页

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