摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 模具钢概述 | 第12-13页 |
1.3 热作模具钢概述 | 第13-17页 |
1.3.1 热作模具钢的分类 | 第13-15页 |
1.3.2 热作模具钢的性能要求 | 第15-17页 |
1.4 热作模具钢的国内外研究近况及发展趋向 | 第17-20页 |
1.4.1 国外热作模具钢的研究近况及发展趋向 | 第17-19页 |
1.4.2 国内热作模具钢的研究近况及发展趋向 | 第19-20页 |
1.5 合金元素对热作模具钢的影响 | 第20-24页 |
1.5.1 主要合金元素对热作模具钢的影响 | 第20-22页 |
1.5.2 铝对热作模具钢的影响及其它钢中的作用 | 第22-24页 |
1.6 本文研究的意义和主要内容 | 第24-27页 |
第二章 试验材料与试验方法 | 第27-33页 |
2.1 技术路线 | 第27页 |
2.2 试验材料 | 第27-28页 |
2.3 试验方法 | 第28-33页 |
2.3.1 取样方法 | 第28页 |
2.3.2 热处理工艺 | 第28页 |
2.3.3 金相组织观察 | 第28-29页 |
2.3.4 宏观断口观察 | 第29页 |
2.3.5 硬度测试 | 第29页 |
2.3.6 SEM、TEM电子显微观察与分析 | 第29页 |
2.3.7 Thermo-Calc预测分析 | 第29-30页 |
2.3.8 CCT曲线测定 | 第30页 |
2.3.9 力学性能测试 | 第30-33页 |
第三章 Thermo-Calc预测与CCT曲线测定 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 Thermo-Calc软件前期模拟预测分析 | 第33-36页 |
3.2.1 Thermo-Calc软件的发展及应用 | 第33-34页 |
3.2.2 Thermo-Calc计算相图结果 | 第34-36页 |
3.3 CCT曲线的测定及分析 | 第36-45页 |
3.3.1 热作模具钢组织连续冷却转变 | 第36-39页 |
3.3.2 临界点的测定 | 第39-40页 |
3.3.3 试验钢的连续冷却转变组织 | 第40-43页 |
3.3.4 试验钢的维氏硬度 | 第43-44页 |
3.3.5 试验钢的CCT曲线 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 热处理工艺对组织的影响 | 第47-75页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 退火态组织及硬度 | 第47-53页 |
4.2.1 退火硬度 | 第47页 |
4.2.2 非金属夹杂物评级 | 第47-48页 |
4.2.3 偏析分析 | 第48-50页 |
4.2.4 退火组织OM形貌 | 第50-52页 |
4.2.5 退火组织SEM形貌 | 第52-53页 |
4.3 淬火温度对组织和硬度的影响 | 第53-60页 |
4.3.1 淬火温度对硬度的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 淬火组织OM形貌 | 第55-57页 |
4.3.3 淬火组织SEM形貌 | 第57-60页 |
4.4 回火温度对组织和硬度的影响 | 第60-72页 |
4.4.1 回火温度对硬度的影响 | 第61-62页 |
4.4.2 回火组织金相形貌 | 第62-65页 |
4.4.3 回火组织扫描形貌 | 第65-68页 |
4.4.4 回火组织透射形貌 | 第68-70页 |
4.4.5 回火过程中的二次硬化现象 | 第70-72页 |
4.5 讨论 | 第72-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 力学性能的研究 | 第75-87页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 冲击性能 | 第75-80页 |
5.2.1 冲击韧性 | 第75-76页 |
5.2.2 冲击断口宏观形貌分析 | 第76-77页 |
5.2.3 冲击断口微观分析 | 第77-79页 |
5.2.4 冲击断口纵向组织形貌 | 第79-80页 |
5.3 拉伸性能 | 第80-85页 |
5.3.1 拉伸性能数据 | 第81页 |
5.3.2 拉伸断口宏观形貌 | 第81-83页 |
5.3.3 拉伸断口微观形貌 | 第83-85页 |
5.4 讨论 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87页 |
6.2 展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 攻读学位间发表论文目录 | 第97页 |