摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 等离子氮化技术 | 第9-15页 |
1.2.1 等离子氮化概况 | 第9-11页 |
1.2.2 等离子氮化原理及Fe-N相图 | 第11-14页 |
1.2.3 等离子氮化的应用 | 第14-15页 |
1.3 表面强化预处理技术 | 第15-16页 |
1.3.1 水射流喷丸(WSP)技术 | 第15页 |
1.3.2 超声滚压技术 | 第15页 |
1.3.3 表面预处理+等离子氮化研究现状 | 第15-16页 |
1.4 接触疲劳概述 | 第16-19页 |
1.4.1 接触疲劳机理 | 第16-18页 |
1.4.2 接触疲劳失效方式 | 第18-19页 |
1.4.3 影响接触疲劳的因素 | 第19页 |
1.5 本文研究内容、意义与研究路线 | 第19-22页 |
第二章 试验材料及方法 | 第22-30页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 等离子氮化试验 | 第22-24页 |
2.3 表面预处理试验 | 第24-25页 |
2.3.1 水射流喷丸(WSP)预处理试验 | 第24-25页 |
2.3.2 表面超声滚压预处理试验 | 第25页 |
2.4 组织结构测试 | 第25-26页 |
2.4.1 截面金相分析 | 第25页 |
2.4.2 X-射线衍射分析 | 第25-26页 |
2.4.3 透射电镜分析 | 第26页 |
2.5 表面完整性表征方法 | 第26-27页 |
2.5.1 表面形貌与表面粗糙度测试 | 第26页 |
2.5.2 表层硬度梯度测试 | 第26页 |
2.5.3 表层残余应力场测试 | 第26-27页 |
2.6 拉伸试验与断口分析 | 第27页 |
2.7 接触疲劳试验与疲劳断口分析 | 第27-30页 |
第三章 42CrMo钢等离子氮化组织与性能 | 第30-47页 |
3.1 不同氮化温度、气压、时间对 42CrMo钢渗氮层质量的影响 | 第30-40页 |
3.1.1 前言 | 第30页 |
3.1.2 氮化层截面金相分析 | 第30-35页 |
3.1.3 氮化层硬度梯度 | 第35-37页 |
3.1.4 氮化层表面残余应力 | 第37-39页 |
3.1.5 讨论 | 第39-40页 |
3.2 不同氮化温度渗氮层物相与成分 | 第40-42页 |
3.3 氮化层形貌与结构 | 第42-44页 |
3.4 氮化前后 42CrMo钢拉伸试验与断口分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 表面强化对 42CrMo钢等离子氮化的影响 | 第47-62页 |
4.1 两种表面预强化对 42CrMo钢氮化层质量的影响 | 第47-53页 |
4.1.1 前言 | 第47-48页 |
4.1.2 两种预处理后氮化层截面金相分析 | 第48-49页 |
4.1.2.1 高压水喷丸表面预强化 | 第48-49页 |
4.1.2.2 超声滚压表面预强化 | 第49页 |
4.1.3 两种预处理后氮化层硬度梯度 | 第49-51页 |
4.1.3.1 高压水喷丸表面预强化 | 第49-50页 |
4.1.3.2 超声滚压表面预强化 | 第50-51页 |
4.1.4 两种预处理后氮化层表面残余应力 | 第51-53页 |
4.1.4.1 高压水喷丸表面预强化 | 第51-52页 |
4.1.4.2 超声滚压表面预强化 | 第52-53页 |
4.1.5 讨论 | 第53页 |
4.2 水喷丸预处理对 42CrMo钢氮化的影响 | 第53-60页 |
4.2.1 前言 | 第54页 |
4.2.2 水喷丸预处理对 42CrMo钢氮化层组织与结构的影响 | 第54-57页 |
4.2.2.1 氮化层组织与相组成 | 第54-55页 |
4.2.2.2 氮化层形貌、成分及结构 | 第55-57页 |
4.2.3 水喷丸预处理对 42CrMo钢氮化层表面完整性的影响 | 第57-59页 |
4.2.3.1 表面粗糙度 | 第57页 |
4.2.3.2 表面硬度梯度 | 第57-58页 |
4.2.3.3 表面残余应力场 | 第58-59页 |
4.2.4 水喷丸预处理对 42CrMo钢氮化过程的影响机制 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 不同处理状态下 42CrMo钢接触疲劳性能 | 第62-71页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 不同处理状态对 42CrMo钢接触疲劳寿命的影响 | 第63-64页 |
5.3 水喷丸预处理对渗氮后 42CrMo钢接触疲劳性能的影响 | 第64-68页 |
5.3.1 接触疲劳S-N曲线 | 第64-65页 |
5.3.2 接触疲劳断口特征分析 | 第65-68页 |
5.4 氮化层组织结构及表面完整性对 42CrMo钢接触疲劳性能的影响机理 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 | 第79-80页 |