摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 稀土元素及其在钢中的作用 | 第10-14页 |
1.1.1 稀土元素简介 | 第10页 |
1.1.2 稀土在钢中的作用 | 第10-12页 |
1.1.3 稀土对钢力学性能的影响 | 第12-14页 |
1.2 热变形奥氏体再结晶行为及静态再结晶模型简介 | 第14-18页 |
1.2.1 热变形奥氏体动态再结晶行为简介 | 第14-15页 |
1.2.2 热变形奥氏体静态再结晶行为简介 | 第15-16页 |
1.2.3 热变形奥氏体再结晶行为研究方法 | 第16-17页 |
1.2.4 热变形奥氏体静态再结晶模型简介 | 第17-18页 |
1.3 石油钻铤钢及其研究现状 | 第18-22页 |
1.4 选题背景及意义 | 第22-23页 |
1.5 研究内容 | 第23-24页 |
2 实验材料及方案 | 第24-35页 |
2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 实验钢的冶炼 | 第24-25页 |
2.1.2 实验钢的锻造 | 第25页 |
2.2 实验主要设备 | 第25-27页 |
2.3 热模拟实验方案 | 第27-31页 |
2.3.1 热模拟试样制备 | 第27页 |
2.3.2 热模拟单道次压缩实验方案 | 第27-28页 |
2.3.3 热模拟双道次压缩方案 | 第28-31页 |
2.4 热处理及冲击性能实验方案 | 第31-35页 |
2.4.1 相变点测定方案 | 第31页 |
2.4.2 退火实验方案 | 第31-33页 |
2.4.3 调质处理方案 | 第33-34页 |
2.4.4 冲击性能实验方案 | 第34-35页 |
3 热压缩实验结果及静态再结晶模型分析 | 第35-52页 |
3.1 单道次压缩真应力—真应变曲线分析 | 第35-36页 |
3.2 静态再结晶体积分数的计算及分析 | 第36-41页 |
3.2.1 计算方法及原理 | 第36-38页 |
3.2.2 不同变形温度对静态再结晶体积分数的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 不同应变速率对静态再结晶体积分数的影响 | 第39-40页 |
3.2.4 不同初始奥氏体晶粒尺寸对静态再结晶体积分数的影响 | 第40页 |
3.2.5 不同变形程度对静态再结晶体积分数的影响 | 第40-41页 |
3.3 静态再结晶模型分析 | 第41-50页 |
3.3.1 静态再结晶的变形激活能 | 第41-43页 |
3.3.2 不同稀土含量4145H钻铤钢初始奥氏体晶粒尺寸 | 第43-45页 |
3.3.3 静态再结晶动力学方程 | 第45-47页 |
3.3.4 t0.5表达式的确定 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 热处理及冲击性能实验结果与分析 | 第52-69页 |
4.1 锻态组织及硬度分析 | 第52-53页 |
4.2 4145H钻铤钢相变点A_(c1)与 A_(c3) | 第53-54页 |
4.3 热处理实验结果及分析 | 第54-65页 |
4.3.1 退火实验结果及分析 | 第54-61页 |
4.3.2 淬火实验结果及分析 | 第61-64页 |
4.3.3 高温回火实验结果及分析 | 第64-65页 |
4.4 冲击实验结果及分析 | 第65-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录A 热压缩真应力—真应变曲线 | 第78-82页 |
在学研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |