摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 选题意义 | 第14-15页 |
1.2 冷作模具钢的发展动态 | 第15-17页 |
1.2.1 国外冷作模具钢的发展动态 | 第15-16页 |
1.2.2 国内冷作模具钢的发展动态 | 第16-17页 |
1.3 冷作模具钢的性能要求 | 第17-19页 |
1.4 钢的强韧化机制 | 第19-27页 |
1.4.1 加工硬化 | 第19-20页 |
1.4.2 固溶强化 | 第20-22页 |
1.4.3 细晶强化 | 第22-24页 |
1.4.4 沉淀强化 | 第24-27页 |
1.5 钢强韧性影响因素 | 第27-33页 |
1.5.1 组织组成相 | 第27-30页 |
1.5.2 合金元素 | 第30-32页 |
1.5.3 热处理工艺参数 | 第32-33页 |
1.6 模具钢强韧化方法 | 第33-36页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第36-38页 |
第2章实验方法 | 第38-44页 |
2.1 实验材料 | 第38-39页 |
2.1.1 原材料 | 第38页 |
2.1.2 实验用钢的制备 | 第38-39页 |
2.2 实验方法 | 第39-42页 |
2.2.1 成分分析 | 第39-40页 |
2.2.2 钢相变点的测定 | 第40页 |
2.2.3 热处理实验 | 第40-41页 |
2.2.4 组织分析 | 第41-42页 |
2.2.5 力学性能实验 | 第42页 |
2.3 研究技术路线 | 第42-44页 |
第3章 Al合金化 5Cr5MoV铸造合金模具钢的组织 | 第44-84页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 铸造 5Cr5MoV合金钢的组织 | 第45-49页 |
3.3 Al对 5Cr5MoV钢固态相变点的影响 | 第49-50页 |
3.4 Al对 5Cr5MoV合金模具钢组织演化的影响 | 第50-74页 |
3.4.1 铸态组织演化 | 第50-59页 |
3.4.2 回火态组织演化 | 第59-74页 |
3.5 稀土Gd改性 5Cr5MoV钢的组织演变 | 第74-82页 |
3.5.1 夹杂物演化 | 第75-79页 |
3.5.2 铸态组织演化 | 第79-81页 |
3.5.3 回火态组织演化 | 第81-82页 |
3.6 本章小结 | 第82-84页 |
第4章 Al合金化 5Cr5MoV铸造合金模具钢的力学性能 | 第84-106页 |
4.1 引言 | 第84-85页 |
4.2 Al对 5Cr5MoV钢性能的影响 | 第85-96页 |
4.2.1 Al对铸态硬度影响 | 第85-87页 |
4.2.2 Al对热处理态硬度影响 | 第87-89页 |
4.2.3 Al对拉伸性能影响 | 第89-95页 |
4.2.4 Al对冲击性能影响 | 第95-96页 |
4.3 Al合金化 5Cr5MoV钢二次硬化行为研究 | 第96-98页 |
4.4 强韧化机制分析 | 第98-99页 |
4.5 稀土Gd对Al合金化 5Cr5MoV钢性能的影响 | 第99-105页 |
4.5.1 Gd对铸态硬度影响 | 第99页 |
4.5.2 Gd对热处理态硬度影响 | 第99-101页 |
4.5.3 Gd对拉伸性能影响 | 第101-102页 |
4.5.4 Gd对冲击性能影响 | 第102-105页 |
4.6 本章小结 | 第105-106页 |
第5章 热处理参数对Al合金化 5Cr5MoV铸造合金模具钢组织和性能的影响 | 第106-130页 |
5.1 引言 | 第106-107页 |
5.2 淬火工艺的影响 | 第107-125页 |
5.2.1 淬火过程中奥氏体晶粒长大行为的研究 | 第107-122页 |
5.2.1.1 奥氏体化温度对原奥氏体晶粒形貌和尺寸分布的影响 | 第108-116页 |
5.2.1.2 保温时间对原奥氏体晶粒形貌和尺寸分布的影响 | 第116-120页 |
5.2.1.3 奥氏体晶粒长大模型 | 第120-122页 |
5.2.2 奥氏体化温度对性能的影响 | 第122-125页 |
5.3 回火温度对组织和性能的影响 | 第125-127页 |
5.4 本章小结 | 第127-130页 |
第6章 结论 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-152页 |
作者简介及在攻读博士期间所取得的科研成果 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-155页 |