摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 耐热钢的概述 | 第13-14页 |
1.2.1 耐热钢的特点和应用领域 | 第13页 |
1.2.2 耐热钢的分类 | 第13-14页 |
1.2.3 耐热钢生产工艺 | 第14页 |
1.2.4 耐热钢热处理 | 第14页 |
1.3 国内外在耐热钢方向研究与发展现状 | 第14-16页 |
1.3.1 耐热钢的发展及应用 | 第14-16页 |
1.3.2 高Cr耐热钢的进一步发展 | 第16页 |
1.4 各元素在耐热钢中的作用 | 第16-19页 |
1.4.1 碳在耐热钢中的作用 | 第16-17页 |
1.4.2 氮在耐热钢中的作用 | 第17页 |
1.4.3 铬在耐热钢中的作用 | 第17页 |
1.4.4 镍在耐热钢中的作用 | 第17页 |
1.4.5 钨和钼在耐热钢中的作用 | 第17-18页 |
1.4.6 钒和铌在耐热钢中的作用 | 第18页 |
1.4.7 钛在耐热钢中的作用 | 第18-19页 |
1.4.8 硼在耐热钢中的作用 | 第19页 |
1.4.9 锰和钴在耐热钢中的作用 | 第19页 |
1.5 课题来源 | 第19-20页 |
1.6 课题的研究意义和内容 | 第20-21页 |
1.6.1 课题的研究意义 | 第20页 |
1.6.2 本课题的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第21-28页 |
2.1 材料的熔炼及设备 | 第21-22页 |
2.1.1 ZCr25Ni13合金成分及设备 | 第21页 |
2.1.2 熔炼设备 | 第21-22页 |
2.2 热处理设备及其工艺参数的设计 | 第22-23页 |
2.2.1 热处理设备 | 第22页 |
2.2.2 热处理工艺参数设计 | 第22-23页 |
2.3 性能试验及组织结构观察 | 第23-25页 |
2.3.1 拉伸试验 | 第23-24页 |
2.3.2 金相组织观察 | 第24页 |
2.3.3 硬度试验 | 第24页 |
2.3.4 扫描电镜观察及断口分析 | 第24页 |
2.3.5 XRD衍射分析 | 第24-25页 |
2.4 试验工艺流程 | 第25页 |
2.5 ZCr25Ni13耐热钢试样的制备过程 | 第25-27页 |
2.5.1 ZCr25Ni13耐热钢的熔炼成分 | 第25-26页 |
2.5.2 ZCr25Ni13耐热钢的熔炼过程 | 第26页 |
2.5.3 ZCr25Ni13耐热钢的造型和浇筑过程 | 第26-27页 |
2.5.4 ZCr25Ni13的热处理 | 第27页 |
2.5.5 ZCr25Ni13的机械加工 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 ZCr25Ni13耐热钢的力学性能测试及金相组织观察 | 第28-32页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 ZCr25Ni13耐热钢铸态试样的力学性能测试 | 第28-30页 |
3.3 ZCr25Ni13耐热钢铸态试样的金相组织观察 | 第30页 |
3.4 实验结果分析 | 第30-31页 |
3.4.1 力学性能分析 | 第30-31页 |
3.4.2 金相组织分析 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 冷却方式和含C量对ZCr25Ni13耐热钢组织与性能的影响 | 第32-54页 |
4.1 引言 | 第32-33页 |
4.2 ZCr25Ni13耐热钢的力学性能测试 | 第33-35页 |
4.3 ZCr25Ni13耐热钢的金相组织观察 | 第35-37页 |
4.4 XRD衍射物相观察 | 第37-39页 |
4.5 断口观察及扫描电镜组织分析 | 第39-48页 |
4.5.1 断口观察 | 第39-40页 |
4.5.2 扫描电镜组织观察 | 第40-48页 |
4.6 试验结果分析 | 第48-53页 |
4.6.1 力学性能分析 | 第48-50页 |
4.6.2 金相组织分析 | 第50页 |
4.6.3 XRD衍射物相分析 | 第50-51页 |
4.6.4 扫描电镜观察 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |