摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
·引言 | 第10页 |
·高速钢双金属带锯 | 第10-19页 |
·切削带锯的发展简介 | 第10-11页 |
·高速钢双金属带锯齿材研究现状 | 第11-13页 |
·高速钢双金属带锯热处理概述 | 第13-16页 |
·高速钢中的碳化物 | 第16-19页 |
·异种钢的真空电子束焊接 | 第19-24页 |
·电子束焊接的原理及特点 | 第19-20页 |
·异种钢焊接研究现状 | 第20-22页 |
·高速钢双金属带锯母材焊接性评价 | 第22-24页 |
·电子束焊接过程温度场有限元数值模拟 | 第24-29页 |
·焊接数值模拟概论 | 第24-25页 |
·ANSYS有限元软件简介 | 第25-26页 |
·焊接有限元温度场分析基本理论 | 第26-27页 |
·异种材料焊接温度场有限元数值模拟研究现状 | 第27-29页 |
·本文项目来源、研究目的及研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验方案及实验方法 | 第30-37页 |
·研究路线 | 第30页 |
·实验材料 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·ANSYS有限元分析方法 | 第31-32页 |
·电子束焊接方法 | 第32页 |
·焊后热处理方法 | 第32页 |
·组织分析 | 第32-34页 |
·金相及扫描电子显微分析 | 第32-33页 |
·透射电子显微分析 | 第33-34页 |
·X射线衍射分析 | 第34页 |
·高温金相测试 | 第34页 |
·性能检测 | 第34-37页 |
·显微硬度测试 | 第34-35页 |
·高温硬度测试 | 第35页 |
·纳米压痕测试 | 第35页 |
·DSC曲线测试 | 第35页 |
·拉伸性能测试 | 第35-37页 |
第三章 M42/X32双金属带锯电子束焊接温度场有限元模拟 | 第37-54页 |
·焊接温度场有限元热过程分析 | 第37-40页 |
·定义单元类型 | 第37页 |
·定义材料属性 | 第37-38页 |
·建立有限元模型 | 第38-39页 |
·初始条件及边界条件 | 第39-40页 |
·热源模型的选取 | 第40页 |
·温度场模拟结果分析 | 第40-48页 |
·不同电子束流对焊接温度场的影响 | 第40-43页 |
·不同焊接速度对焊接温度场的影响 | 第43-45页 |
·电子束流为20mA,焊接速度为2m/min时的热循环曲线 | 第45-48页 |
·电子束流为20mA,焊接速度为2m/min时的冷却温度云图 | 第48页 |
·电子束焊接温度场模拟结果验证 | 第48-53页 |
·焊接接头宏观形貌验证 | 第49-51页 |
·焊接接头微观组织与热循环曲线验证 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 M42/X32双金属带锯淬火及回火工艺研究 | 第54-68页 |
·退火态M42/X32双金属带锯母材DSC曲线分析 | 第54-55页 |
·M42/X32双金属带锯齿材M42的高温金相实验 | 第55-57页 |
·M42/X32双金属带锯淬火及回火工艺优化 | 第57-65页 |
·淬火温度对M42/X32双金属带锯母材组织和性能的影响 | 第57-60页 |
·回火温度对M42/X32双金属带锯母材组织及性能的影响 | 第60-63页 |
·回火次数对M42/X32双金属带锯齿材组织及性能的影响 | 第63-65页 |
·齿材M42高速钢中的二次碳化物 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 焊后热处理过程中焊接接头组织及性能演变 | 第68-78页 |
·焊后热处理过程中焊接接头组织演变 | 第68-72页 |
·退火过程中焊接接头组织演变规律 | 第68页 |
·淬火过程中焊接接头组织演变规律 | 第68-69页 |
·回火过程中焊接接头组织演变规律 | 第69-72页 |
·焊后及热处理后焊接接头元素分布研究 | 第72-74页 |
·热处理过程中焊接接头性能演变 | 第74-76页 |
·热处理过程中焊接接头硬度分布演变规律 | 第74-75页 |
·热处理过程中焊接接头杨氏模量分布演变规律 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |