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GCr15轴承钢低倍检验孔洞的形成机理及控制研究

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

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