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渗碳齿轮钢淬透性及其热处理变形和疲劳性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 淬透性的主要影响因素第12-13页
        1.2.1 化学成分对淬透性的影响第12页
        1.2.2 晶粒尺寸对淬透性的影响第12-13页
    1.3 淬透性预测模型的发展第13-17页
        1.3.1 理想临界直径法第13-14页
        1.3.2 非线性回归方程法第14页
        1.3.3 硬度分布函数法第14-15页
        1.3.4 人工神经网络法第15-17页
    1.4 齿轮渗碳热处理变形第17-23页
        1.4.1 热处理过程内应力的变化第20-21页
        1.4.2 齿轮热处理变形的影响因素第21-23页
    1.5 渗碳齿轮钢的疲劳性能第23-26页
        1.5.1 非金属夹杂物对疲劳性能的影响第24-25页
        1.5.2 晶粒尺寸对疲劳性能的影响第25-26页
    1.6 本文的主要研究目的及研究内容第26-29页
第二章 试验材料及方法第29-37页
    2.1 试验材料第29-31页
    2.2 试验方法第31-37页
        2.2.1 试验钢的淬透性试验第31-32页
        2.2.2 热膨胀试验第32页
        2.2.3 试验钢的热处理变形第32-33页
        2.2.4 微观组织观察及晶粒度尺寸测量第33页
        2.2.5 试验钢基本力学性能第33页
        2.2.6 旋转弯曲疲劳性能第33-34页
        2.2.7 接触疲劳性能第34-37页
第三章 渗碳齿轮钢的淬透性研究第37-57页
    3.1 引言第37页
    3.2 试验结果及分析第37-50页
        3.2.1 端淬透性试验第37-41页
        3.2.2 20CrNiMoH钢的淬透性预测模型及修正第41-47页
        3.2.3 20CrMoH钢的淬透性预测模型及修正第47-50页
    3.3 分析与讨论第50-56页
        3.3.1 化学成分对淬透性的影响第50-53页
        3.3.2 晶粒尺寸对淬透性的影响第53-56页
    3.4 小结第56-57页
第四章 渗碳齿轮钢相变规律研究第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 试验结果及分析第57-67页
        4.2.1 连续冷却转变曲线第57-59页
        4.2.2 金相组织及硬度第59-67页
    4.3 分析与讨论第67-71页
        4.3.1 相变点第67-68页
        4.3.2 临界冷速第68-71页
    4.4 小结第71-73页
第五章 末端淬火试验有限元模拟第73-87页
    5.1 引言第73页
    5.2 末端淬火过程有限元模拟第73-82页
        5.2.1 温度场控制模型第74页
        5.2.2 边界条件第74-75页
        5.2.3 有限元几何模型及网格划分第75-76页
        5.2.4 计算结果与分析第76-82页
    5.3 分析与讨论第82-84页
    5.4 小结第84-87页
第六章 淬透性对热处理变形影响规律研究第87-105页
    6.1 引言第87页
    6.2 试验结果及分析第87-96页
        6.2.1 20CrNiMoH钢渗碳热处理变形第87-90页
        6.2.2 不同种钢渗碳热处理变形第90-92页
        6.2.3 C型缺口试样冷却过程有限元模拟第92-96页
    6.3 分析与讨论第96-103页
        6.3.1 淬透性对心部组织的影响第96-98页
        6.3.2 心部马氏体组织对热处理变形的影响第98-102页
        6.3.3 相变组织对热处理变形的影响第102-103页
    6.4 小结第103-105页
第七章 渗碳齿轮钢的疲劳性能第105-129页
    7.1 前言第105页
    7.2 旋转弯曲疲劳性能第105-116页
        7.2.1 微观组织及硬度分布第105-109页
        7.2.2 疲劳升降图及S-N曲线第109-111页
        7.2.3 疲劳断口特征第111-114页
        7.2.4 影响旋转弯曲疲劳的因素分析第114-116页
    7.3 接触疲劳性能第116-128页
        7.3.1 微观组织及硬度分布第116-119页
        7.3.2 不同应力水平下的接触疲劳性能第119-124页
        7.3.3 不同淬透性试验钢的接触疲劳性能第124-127页
        7.3.4 影响接触疲劳性能的因素第127-128页
    7.4 小结第128-129页
第八章 结论第129-131页
参考文献第131-139页
攻读博士学位期间研究成果第139-141页
致谢第141页

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