摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第13-14页 |
·轧辊的失效形式与磨损 | 第14-16页 |
·轧辊的失效形式及特征 | 第14页 |
·磨损的分类与机理 | 第14-15页 |
·轧辊在轧制过程中的磨损 | 第15-16页 |
·轧辊的分类与选择 | 第16-22页 |
·轧辊对国民经济的重要性 | 第16-17页 |
·轧辊材质的发展和选择 | 第17-18页 |
·无限冷硬铸铁轧辊 | 第18-20页 |
·高镍铬无限冷硬铸铁轧辊 | 第20-22页 |
·改进型高镍铬无限冷硬铸铁轧辊研究进展 | 第22-24页 |
·高镍铬无限冷硬铸铁中的碳化物 | 第24-25页 |
·高钒铸铁的研究现状 | 第25-26页 |
·本论文的研究内容和目的 | 第26-27页 |
第2章 W Nb V 对无限冷硬铸铁组织和性能的影响 | 第27-67页 |
·试验材料及方法 | 第27-29页 |
·试验材料及制备工艺 | 第27-28页 |
·干滑动摩擦磨损测试 | 第28-29页 |
·磨粒磨损测试 | 第29页 |
·合金元素对组织的影响 | 第29-45页 |
·合金元素对铸态碳化物形貌的影响 | 第29-36页 |
·合金元素对铸态基体组织的影响 | 第36-38页 |
·合金元素对基体回火组织的影响 | 第38-45页 |
·合金元素对凝固过程影响 | 第45-52页 |
·W 对冷硬铸铁凝固过程的影响 | 第46-48页 |
·Nb 对冷硬铸铁凝固过程的影响 | 第48-50页 |
·V 对冷硬铸铁凝固过程的影响 | 第50-52页 |
·合金元素对硬度的影响 | 第52-57页 |
·合金元素对铸态硬度的影响 | 第52-53页 |
·合金元素对回火硬度的影响 | 第53-57页 |
·合金元素对干滑动磨损性能的影响 | 第57-65页 |
·W 对干滑动磨损性能的影响 | 第57-61页 |
·Nb 对干滑动磨损性能的影响 | 第61页 |
·V 对干滑动磨损性能的影响 | 第61-64页 |
·干滑动磨损测试结果分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第3章 高钒无限冷硬铸铁的凝固过程及耐磨性能 | 第67-83页 |
·试验材料及工艺 | 第67页 |
·钒添加量对冷硬铸铁显微组织的影响 | 第67-70页 |
·铸态碳化物形貌 | 第67-68页 |
·高钒冷硬铸铁回火组织 | 第68-70页 |
·高钒铸铁的凝固过程分析 | 第70-76页 |
·凝固过程 Thermo-Cal 模拟 | 第70-72页 |
·凝固过程的 DSC 分析 | 第72-74页 |
·凝固过程对碳化物形貌的影响 | 第74-76页 |
·高钒冷硬铸铁的硬度和耐磨性 | 第76-81页 |
·钒添加量对冷硬铸铁硬度的影响 | 第76-78页 |
·高钒冷硬铸铁磨粒磨损性能 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第4章 无限冷硬铸铁中钒/铌碳化物的微观表征 | 第83-91页 |
·实验方法 | 第83-84页 |
·冷硬铸铁中铌钒碳化物的微观结构表征 | 第84-87页 |
·VC 和 NbC 的纳米力学表征 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第5章 钒/铌碳化物力学特性的第一性原理研究 | 第91-110页 |
·计算参数的设置与结构选取 | 第91-93页 |
·计算参数的设置与结构选取 | 第91-92页 |
·生成焓和弹性模量的计算 | 第92-93页 |
·V-C 化合物的结构、弹性和电子性质 | 第93-100页 |
·V-C 化合物的结构参数和生成焓 | 第93页 |
·V-C 化合物的弹性性质 | 第93-97页 |
·V-C 化合物的电子特性 | 第97-100页 |
·Nb-C 化合物的结构、弹性和电子性质 | 第100-109页 |
·Nb-C 化合物的结构参数和生成焓 | 第100-104页 |
·Nb-C 化合物的弹性性质 | 第104-106页 |
·Nb-C 化合物的电子特性 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
结论 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-121页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
作者简介 | 第124页 |