致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-34页 |
2.1 轴承钢概述 | 第14-16页 |
2.2 轴承钢质量要求 | 第16-19页 |
2.3 连铸坯凝固组织研究现状 | 第19-23页 |
2.3.1 凝固组织特征 | 第19-20页 |
2.3.2 凝固组织研究现状 | 第20-21页 |
2.3.3 电磁搅拌对凝固组织的影响 | 第21-23页 |
2.4 连铸过程显微偏析控制研究现状 | 第23-25页 |
2.4.1 显微偏析的定义 | 第23-24页 |
2.4.2 显微偏析的影响因素 | 第24页 |
2.4.3 显微偏析的控制技术 | 第24-25页 |
2.5 轴承钢中的碳化物研究现状 | 第25-30页 |
2.5.1 碳化物缺陷的分类 | 第25页 |
2.5.2 碳化物分布对金属材料抗腐蚀性能的影响 | 第25-27页 |
2.5.3 碳化物缺陷的控制研究现状 | 第27-30页 |
2.6 轴承钢抗腐蚀能力的提升研究现状 | 第30页 |
2.7 文献小结 | 第30-31页 |
2.8 课题研究背景及意义 | 第31-34页 |
2.8.1 研究背景 | 第31页 |
2.8.2 研究章节内在联系 | 第31-34页 |
3 轴承钢连铸坯凝固组织研究 | 第34-72页 |
3.1 实验方法 | 第34-35页 |
3.2 铸坯宏观凝固组织测定 | 第35-37页 |
3.3 铸坯枝晶间距测定 | 第37-40页 |
3.4 铸坯柱状晶偏转角测定 | 第40-54页 |
3.4.1 柱状晶偏转角度定义及测量 | 第40-44页 |
3.4.2 电磁搅拌下的柱状晶偏转角 | 第44-54页 |
3.5 柱状晶长度的测定 | 第54-55页 |
3.6 结晶器电磁搅拌对连铸坯凝固组织的影响 | 第55-71页 |
3.6.1 不同搅拌参数下的电磁场的模拟 | 第59-60页 |
3.6.2 电磁搅拌对宏观组织的影响 | 第60-61页 |
3.6.3 电磁搅拌对枝晶间距的影响 | 第61-67页 |
3.6.4 电磁搅拌对柱状晶偏转角的影响 | 第67-70页 |
3.6.5 电磁搅拌对柱状晶长度的影响 | 第70-71页 |
3.7 本章小结 | 第71-72页 |
4 轴承钢连铸坯中液析碳化物行为研究 | 第72-95页 |
4.1 实验方法 | 第72-73页 |
4.2 对比铸坯中液析碳化物行为 | 第73-76页 |
4.3 正常铸坯中液析碳化物行为对比 | 第76-79页 |
4.4 两铸坯中液析碳化物行为对比 | 第79-81页 |
4.5 两铸坯相同位置的Cr元素分布 | 第81-85页 |
4.6 液析碳化物消除时间的计算 | 第85-92页 |
4.7 液析碳化物与MnS析出的关系 | 第92-94页 |
4.8 本章小结 | 第94-95页 |
5 轴承钢全流程Cr元素分布与低倍检验孔洞形成机理研究 | 第95-116页 |
5.1 实验方法 | 第95页 |
5.2 铸坯中Cr元素分布及腐蚀形貌研究 | 第95-96页 |
5.3 开坯小方坯中Cr元素分布及腐蚀形貌研究 | 第96-98页 |
5.4 轧制过程中Cr元素分布及检验孔洞形貌变化研究 | 第98-101页 |
5.5 热轧盘条中低倍检验孔洞的分布规律研究 | 第101-105页 |
5.5.1 热轧盘条中低倍检验孔洞的初始形成位置 | 第101-102页 |
5.5.2 热轧盘条中低倍检验孔洞的形态变化 | 第102-105页 |
5.6 轴承钢低倍检验孔洞形成机理研究 | 第105-115页 |
5.6.1 铸坯凝固过程合金元素的偏析行为 | 第105-107页 |
5.6.2 铸坯凝固过程合金元素的析出行为 | 第107-110页 |
5.6.3 低倍检验孔洞的形成机理 | 第110-115页 |
5.7 本章小结 | 第115-116页 |
6 轴承钢低倍检验孔洞控制研究 | 第116-128页 |
6.1 铸坯高温扩散对Cr元素分布影响的研究 | 第116-117页 |
6.2 盘条高温扩散对低倍检验孔洞影响的研究 | 第117-120页 |
6.3 正火球化退火对轴承钢低倍检验孔洞影响的研究 | 第120-124页 |
6.4 工业实验 | 第124-127页 |
6.5 本章小结 | 第127-128页 |
7 结论及创新点 | 第128-130页 |
7.1 结论 | 第128-129页 |
7.2 创新点 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
作者简历及在学研究成果 | 第142-147页 |
学位论文数据集 | 第147页 |