脉冲电流作用下亚共晶高铬铸铁组织演变及其性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高铬铸铁概述 | 第11-17页 |
1.2.1 高铬铸铁的组织 | 第12-14页 |
1.2.2 高铬铸铁的改性处理研究 | 第14-17页 |
1.3 脉冲电流处理金属凝固组织 | 第17-22页 |
1.3.1 脉冲电流控制金属凝固组织的研究 | 第18-19页 |
1.3.2 脉冲电流在金属熔体中的促进形核机制 | 第19-22页 |
1.4 课题研究意义 | 第22-23页 |
1.5 研究内容及方案 | 第23-25页 |
第二章 实验材料和方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料制作 | 第25-27页 |
2.1.1 实验材料成分设计 | 第25页 |
2.1.2 实验材料成分和温度测定 | 第25-27页 |
2.2 主要实验设备 | 第27-28页 |
2.2.1 高压脉冲电源 | 第27页 |
2.2.2 管式电阻炉 | 第27-28页 |
2.2.3 电极 | 第28页 |
2.2.4 多路温度记录仪 | 第28页 |
2.3 试样制备及处理 | 第28-31页 |
2.3.1 脉冲处理试样的制作及过程 | 第28-29页 |
2.3.2 脉冲处理实验过程 | 第29-31页 |
2.4 组织观察和分析方法 | 第31-33页 |
2.4.1 金相试样制备与观察 | 第31页 |
2.4.2 组织的图像分析 | 第31页 |
2.4.3 X-ray衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.4.4 扫描电镜观察(SEM)和EDS分析 | 第31-33页 |
第三章 脉冲电流对亚共晶高铬铸铁凝固组织的影响 | 第33-45页 |
3.1 连续冷却过程中脉冲处理对凝固组织的影响 | 第33-35页 |
3.1.1 脉冲处理实验方案 | 第33-34页 |
3.1.2 脉冲处理对凝固组织形态的影响 | 第34-35页 |
3.2 脉冲参数对初生相形态的影响 | 第35-37页 |
3.2.1 脉冲电流参数正交试验 | 第35-36页 |
3.2.2 正交试验结果 | 第36-37页 |
3.3 脉冲电流处理时间对凝固组织的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 不同脉冲处理时间实验 | 第37-38页 |
3.3.2 脉冲处理时间对凝固组织形貌的影响 | 第38-40页 |
3.4 脉冲电流处理对元素成分的影响 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 脉冲电流对亚共晶高铬铸铁初生相的球化机理 | 第45-59页 |
4.1 连续冷却过程脉冲电流球化初生奥氏体过程 | 第45-52页 |
4.1.1 连续冷却过程中处理实验 | 第45-46页 |
4.1.2 连续冷却无脉冲下的组织变化 | 第46-49页 |
4.1.3 连续冷却脉冲电流处理下的组织变化 | 第49-50页 |
4.1.4 脉冲电流球化初生奥氏体结果分析 | 第50-52页 |
4.2 在保温过程脉冲电流对初生奥氏体球化的影响 | 第52-57页 |
4.2.1 保温过程中处理实验 | 第52-53页 |
4.2.2 保温过程中脉冲电流处理对组织影响 | 第53-55页 |
4.2.3 保温过程初生奥氏体粒化分析讨论 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 脉冲电流对亚共晶高铬铸铁性能的影响 | 第59-69页 |
5.1 冲击韧性测试 | 第59-61页 |
5.1.1 冲击韧性测试设备及方法 | 第59-60页 |
5.1.2 试验结果 | 第60页 |
5.1.3 结果分析 | 第60-61页 |
5.2 显微硬度测试 | 第61-63页 |
5.2.1 显微硬度测试设备及方法 | 第61-62页 |
5.2.2 试验结果与分析 | 第62-63页 |
5.3 腐蚀性能测试 | 第63-66页 |
5.3.1 深腐蚀测试 | 第63-65页 |
5.3.2 极化曲线测试 | 第65-66页 |
5.3.3 试验结论 | 第66页 |
5.4 冲击磨料磨损性能测试 | 第66-67页 |
5.4.1 冲击磨料磨损测试 | 第66-67页 |
5.4.2 冲击磨料磨损实验结果 | 第67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 主要结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录 | 第79页 |