第一章绪论 | 第1-31页 |
·选题意义 | 第9-11页 |
·国内外高强度灰铸铁的研究现状 | 第11-12页 |
·提高灰铸铁抗拉强度的途径 | 第12-30页 |
·优化铸铁成分与提高冶金质量 | 第13-17页 |
·优化碳当量CE 与Si/C 比 | 第13-14页 |
·优化锰、硫含量与Mn/S 比 | 第14-17页 |
·磷含量对灰铸铁力学性能的影响 | 第17页 |
·废钢炉料对灰铸铁力学性能的影响 | 第17-20页 |
·铁液温度对灰铸铁力学性能的影响 | 第20页 |
·孕育对灰铸铁力学性能的影响 | 第20-23页 |
·孕育的作用 | 第20-21页 |
·孕育剂的种类 | 第21-23页 |
·氮对灰铸铁力学性能的影响 | 第23-25页 |
·氮的加入方式 | 第23-24页 |
·氮对灰铸铁的强化机理 | 第24-25页 |
·合金化对灰铸铁力学性能的影响 | 第25-30页 |
·铬对灰铸铁力学性能的影响 | 第26页 |
·钼对灰铸铁力学性能的影响 | 第26页 |
·钒对灰铸铁力学性能的影响 | 第26-27页 |
·铜对灰铸铁力学性能的影响 | 第27页 |
·锡对灰铸铁力学性能的影响 | 第27-28页 |
·铌对灰铸铁力学性能的影响 | 第28-29页 |
·钛对灰铸铁力学性能的影响 | 第29-30页 |
·本文主要研究目的及内容 | 第30-31页 |
第二章实验方法 | 第31-35页 |
·实验用灰铸铁的制备 | 第31-32页 |
·原材料 | 第31页 |
·实验用灰铸铁的熔炼 | 第31-32页 |
·实验用灰铸铁合金成分 | 第31-32页 |
·熔炼条件 | 第32页 |
·试验方法 | 第32-35页 |
·各种试样的制备 | 第32-33页 |
·抗拉强度测试 | 第33页 |
·硬度测试 | 第33页 |
·白口倾向及收缩倾向测试 | 第33页 |
·初生奥氏体枝晶的研究 | 第33-34页 |
·组织与成分分析 | 第34-35页 |
第三章 孕育剂、变质剂的优化 | 第35-59页 |
·孕育剂的优化 | 第35-37页 |
·孕育对灰铸铁力学性能的影响 | 第35-36页 |
·几种硅系孕育剂的孕育效果 | 第36-37页 |
·变质剂的优化 | 第37-49页 |
·RE 变质剂对灰铸铁力学性能的影响 | 第38-42页 |
·RE 对灰铸铁力学性能的影响 | 第38-39页 |
·RE 氧化物对灰铸铁力学性能的影响 | 第39-42页 |
·Mg 对灰铸铁力学性能的影响 | 第42-43页 |
·RE 氧化物与Mg 粉复合对灰铸铁力学性能的影响 | 第43页 |
·Mg-RE 合金对灰铸铁力学性能的影响 | 第43-45页 |
·含N 合金变质剂对灰铸铁力学性能的影响 | 第45-49页 |
·Fe-Mn-N 合金对灰铸铁力学性能的影响 | 第45-47页 |
·Fe-Cr-N 合金对灰铸铁力学性能的影响 | 第47-49页 |
·JF-1 复合变质剂 | 第49-58页 |
·JF-1 复合变质剂对高碳当量灰铸铁力学性能的影响 | 第49-51页 |
·JF-1 变质与含Mo 高强度灰铸铁在组织上的区别 | 第51-56页 |
·珠光体组织的区别 | 第51-53页 |
·初生奥氏体枝晶的区别 | 第53页 |
·共晶团的区别 | 第53-54页 |
·石墨形态的区别 | 第54-55页 |
·α-Fe 晶格常数的区别 | 第55-56页 |
·白口倾向及收缩倾向测试 | 第56-57页 |
·衰退性实验 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 JF-1 变质对灰铸铁强化机制的探讨 | 第59-71页 |
·JF-1 变质对珠光体的影响 | 第59-62页 |
·JF-1 变质对初生奥氏体枝晶的影响 | 第62-63页 |
·JF-1 变质对石墨形态及断口形貌的影响 | 第63-67页 |
·JF-1 变质对石墨形态的影响 | 第63-65页 |
·JF-1 变质对断口形貌的影响 | 第65-67页 |
·JF-1 变质对共晶团的影响 | 第67-68页 |
·JF-1 变质机制探讨 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第五章生产性实验 | 第71-75页 |
·JF-1 变质高强度灰铸铁在高强度大马力发动机缸体铸件中的应用 | 第71-72页 |
·经济效益分析 | 第72-74页 |
·使用结论 | 第74-75页 |
第六章结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
摘要 | 第87-90页 |
Abstract | 第90-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
导师简介 | 第94-95页 |