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高性能钢热处理工艺研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 钢的热处理第12-15页
        1.2.1 热处理的作用第12-13页
        1.2.2 钢的淬火及回火第13页
        1.2.3 奥氏体化的定义第13-14页
        1.2.4 奥氏体晶粒度第14页
        1.2.5 奥氏体晶粒大小的控制第14-15页
    1.3 钢的微合金化第15-18页
        1.3.1 微合金元素第15页
        1.3.2 钢的微合金化的含义第15-16页
        1.3.3 微合金钢的强化机制第16页
        1.3.4 微合金元素在钢中的作用第16-18页
    1.4 容器钢的研究背景及性能要求第18-19页
        1.4.1 容器钢的研究背景第18页
        1.4.2 容器钢的性能要求第18-19页
    1.5 管线钢的研究背景及性能要求第19页
        1.5.1 管线钢的研究背景第19页
        1.5.4 管线钢的性能要求第19页
    1.6 弹簧钢的研究背景及性能要求第19-20页
        1.6.1 弹簧钢的研究背景第19-20页
        1.6.2 弹簧钢的性能要求第20页
    1.7 课题研究的内容和意义第20-22页
        1.7.1 课题研究的主要内容第20-21页
        1.7.2 课题研究的意义第21-22页
2 奥氏体化温度对抗酸容器钢SA516Gr60N-HIC奥氏体晶粒尺寸的影响第22-42页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验材料及方法第22-24页
        2.2.1 试验材料第22-23页
        2.2.2 试样制备第23页
        2.2.3 试验方法第23-24页
        2.2.4 试验仪器第24页
    2.3 实验结果及分析第24-35页
        2.3.1 加热温度对奥氏体晶粒尺寸的影响第24-33页
        2.3.2 不同加热温度下奥氏体晶粒尺寸统计分析第33-35页
    2.4 碳氮化物析出行为的理论分析第35-40页
        2.4.1 微合金元素Nb、Ti、V碳氮化物粒子的全固溶温度第35-37页
        2.4.2 不同温度下微合金元素Nb的固溶析出行为第37-38页
        2.4.3 不同温度下微合金元素Ti的固溶析出行为第38-39页
        2.4.4 不同温度下微合金元素V的固溶析出行为第39-40页
    2.5 分析讨论第40-41页
    2.6 本章小结第41-42页
3 奥氏体化温度对X80M管线钢奥氏体晶粒尺寸的影响第42-52页
    3.1 引言第42页
    3.2 试验材料及方法第42-43页
        3.2.1 实验材料第42页
        3.2.2 试验方法第42-43页
    3.3 实验结果及分析第43-47页
        3.3.1 原始奥氏体晶粒大小变化趋势第43-45页
        3.3.2 奥氏体晶粒尺寸统计分析第45-47页
    3.4 碳氮化物析出行为的理论分析第47-50页
        3.4.1 微合金元素Nb、Ti碳氮化物粒子的全固溶温度第47页
        3.4.2 不同温度下Nb元素的固溶析出行为第47-49页
        3.4.3 不同温度下Ti元素的固溶析出行为第49-50页
    3.5 分析讨论第50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 热处理工艺对 60Si2CrVAT弹簧钢组织和性能的影响第52-64页
    4.1 引言第52页
    4.2 试验材料及方法第52-53页
        4.2.1 试验材料第52页
        4.2.2 试验方法第52-53页
    4.3 试验结果与讨论第53-63页
        4.3.1 试验钢的力学性能第53-55页
        4.3.2 试验钢的夹杂物第55-59页
        4.3.3 试验钢的析出物第59-60页
        4.3.4 试验钢的显微组织第60-62页
        4.3.5 试验钢的脱碳分析第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第71页

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