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中碳Cr、Mo渗氮轴承钢的耐磨与疲劳性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 论文的研究背景第10-11页
        1.1.1 渗氮轴承钢简介第10页
        1.1.2 高性能轴承钢的发展状况第10-11页
    1.2 表面硬化在轴承钢中的应用第11-12页
        1.2.1 表面变形强化第11页
        1.2.3 表面热处理强化第11页
        1.2.4 轴承表面冶金强化第11页
        1.2.5 轴承表面薄膜强化第11页
        1.2.6 化学热处理强化第11-12页
    1.3 中碳渗氮轴承钢简介第12-13页
    1.4 轴承钢的耐磨性能第13-14页
        1.4.1 轴承摩擦学第13-14页
        1.4.2 轴承钢磨损特性第14页
    1.5 轴承钢的疲劳性能第14-18页
        1.5.1 轴承钢的旋转弯曲疲劳性能第14-15页
        1.5.2 轴承钢的滚动接触疲劳性能第15-18页
第2章 试验材料及方法第18-26页
    2.1 试验材料第18页
    2.2 试验方法第18-26页
        2.2.1 试验钢的热处理第18-19页
        2.2.2 力学性能测试第19-20页
        2.2.3 旋转弯曲疲劳第20页
        2.2.4 滚动接触疲劳性能第20-22页
        2.2.5 化学热处理第22页
        2.2.6 摩擦磨损性能第22-24页
        2.2.7 显微组织观察第24-26页
第3章 中碳Cr、Mo轴承钢组织特征和强韧性能研究第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 试验材料及方法第26-27页
        3.2.1 试验材料第26页
        3.2.2 试验方法第26-27页
    3.3 淬火温度对钢的组织性能的影响第27-30页
    3.4 回火温度对钢的组织性能的影响第30-33页
    3.5 Mo、W元素对钢的组织和性能影响第33-34页
    3.6 本章小结第34-36页
第4章 钢的氮化层硬度分布和组织特征研究第36-42页
    4.1 引言第36页
    4.2 试验材料及方法第36-37页
    4.3 氮化层硬度分布第37页
    4.4 氮化层组织特征第37-40页
    4.5 本章小结第40-42页
第5章 32Cr3Mo轴承钢磨损过程及磨损机制的研究第42-52页
    5.1 引言第42页
    5.2 试验方法第42-43页
    5.3 点接触磨损过程及磨损机制第43-47页
        5.3.1 磨损过程第43-44页
        5.3.2 磨损机理第44-47页
    5.4 线接触磨损过程及磨损机制第47-49页
        5.4.1 磨损过程第47-48页
        5.4.2 磨损机理第48-49页
    5.5 面接触磨损过程及磨损机制第49-51页
        5.5.1 磨损过程第49页
        5.5.2 磨损机理第49-51页
    5.6 本章小结第51-52页
第6章 中碳Cr、Mo轴承钢疲劳性能及影响因素研究第52-74页
    6.1 引言第52页
    6.2 试验内容与方法第52-53页
    6.3 30Cr3WVE轴承钢旋弯疲劳性能的研究第53-64页
        6.3.1 钢的S-N疲劳曲线第53-54页
        6.3.2 钢的疲劳断口形貌分析第54-60页
        6.3.3 表面缺陷对旋弯疲劳强度的影响第60-61页
        6.3.4 内部夹杂物对旋弯疲劳强度的影响第61-64页
    6.4 32Cr3MoVE钢旋弯疲劳性能的研究第64-67页
        6.4.1 升降图和S-N曲线第64-65页
        6.4.2 旋转弯曲疲劳断口观察第65-67页
        6.4.3 表面缺陷对旋转弯曲疲劳强度的影响第67页
        6.4.4 非金属夹杂物对旋转弯曲疲劳强度的影响第67页
    6.5 32Cr3MoVE钢渗氮后旋弯疲劳性能的研究第67-69页
        6.5.1 钢的S-N疲劳曲线第67-68页
        6.5.2 钢的旋弯疲劳破坏机制第68-69页
    6.6 中碳Cr、Mo钢的滚动接触疲劳剥落行为研究第69-73页
        6.6.1 引言第69-70页
        6.6.2 接触疲劳剥落坑形貌观察第70-71页
        6.6.3 疲劳裂纹扩展过程及机制探讨第71-73页
    6.7 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-81页
攻读硕士学位期间所发表的论文第81-83页
致谢第83页

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