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新型高Cr热作模具钢的组织与性能

第一章 绪论第1-26页
   ·目的与意义第10-11页
   ·热作模具钢的国内外研究现状与发展第11-16页
     ·国外热作模具钢研究现状第11-15页
       ·低Cr-Mo 系热作模具钢第11-12页
       ·H 系列热作模具钢第12-13页
       ·QRO 系列热作模具钢第13-14页
       ·国外模具钢开发的最新进展第14-15页
     ·国内热作模具钢研究现状第15-16页
   ·热作模具钢的性能要求第16-18页
     ·硬度和红硬性第17页
     ·强韧性第17页
     ·抗热疲劳性第17-18页
     ·耐磨性第18页
     ·抗氧化性第18页
     ·淬透性第18页
   ·热疲劳研究的发展第18-19页
   ·热疲劳影响因素第19-24页
     ·化学成分的影响第19-20页
     ·力学性能的影响第20-21页
     ·热处理工艺的影响第21页
       ·奥氏体化温度的影响第21页
       ·回火温度的影响第21页
     ·微观结构的影响第21-24页
       ·微观组织对疲劳性能的影响第22-23页
       ·晶粒尺寸和沉淀析出物尺寸的影响第23-24页
   ·本文研究的主要内容第24-26页
第二章 实验方法第26-33页
   ·实验用钢的制备第26-27页
     ·原材料第26页
     ·实验用钢的熔炼第26-27页
   ·热处理第27页
   ·性能测试方法和评判标准第27-32页
     ·室温与高温拉伸第27页
     ·室温与高温冲击韧性第27-28页
     ·室温与高温硬度第28页
     ·热物理参数测定第28页
     ·连续冷却曲线(C 曲线)的测定第28-29页
     ·特殊性能测试第29-32页
       ·热疲劳性能第29-30页
       ·热稳定性第30页
       ·抗氧化性第30-31页
       ·热磨损性能第31页
       ·锻造成形性第31页
       ·回火稳定性第31-32页
   ·微观分析第32-33页
第三章 平衡相图计算与成分优化设计第33-67页
   ·引言第33-34页
   ·平衡相图计算的基本原理第34-36页
   ·新型高Cr 热作模具钢的成分设计思想第36-37页
   ·HHD 钢平衡相图模拟计算优化设计第37-53页
     ·碳含量对HHD 钢平衡相形成的影响规律第37-44页
       ·不同碳含量HHD 钢平衡相图模拟计算结果第37-40页
       ·碳含量对HHD 钢α→γ转变的影响规律第40-41页
       ·碳含量对HHD 钢碳化物形成的影响规律第41-44页
     ·铬含量对HHD 钢平衡相形成的影响规律第44-52页
       ·不同铬含量HHD 钢平衡相图模拟计算结果第44-47页
       ·铬含量对HHD 钢α→γ转变的影响规律第47-49页
       ·铬含量对HHD 钢碳化物形成的影响规律第49-52页
     ·碳、铬同时作用对HHD 钢平衡相形成的影响规律第52-53页
   ·微量元素的成分设计第53-65页
     ·N 的优化第54-57页
       ·N 对HHD 钢组织的影响第54-56页
       ·N 对HHD 钢力学性能的影响第56-57页
     ·稀土复合变质第57-65页
       ·Ce 对HHD 钢组织的影响第58-60页
       ·Y 对HHD 钢组织的影响第60-62页
       ·Ce 对HHD 钢力学性能的影响第62-63页
       ·Y 对HHD 钢力学性能的影响第63-65页
   ·本章小结第65-67页
第四章 强韧化热处理工艺对HHD 钢组织与力学性能的影响规律第67-100页
   ·HHD 钢CCT 曲线的测定第67-69页
   ·HHD 钢铸态组织第69-71页
   ·预处理对HHD 钢组织与性能的影响规律第71-82页
     ·预处理工艺对HHD 钢组织的影响第73-77页
     ·预处理工艺对HHD 钢力学性能的影响第77-80页
       ·预处理工艺对硬度的影响第77-78页
       ·预处理工艺对冲击韧性的影响第78-80页
     ·分析与讨论第80-82页
   ·淬火温度对HHD 钢组织及性能的影响规律第82-91页
     ·淬火温度对HHD 钢组织的影响第83-87页
     ·淬火温度对HHD 钢力学性能的影响第87-90页
       ·淬火温度对硬度的影响第87-88页
       ·淬火温度对冲击韧性的影响第88-90页
     ·分析与讨论第90-91页
   ·回火温度对HHD 钢组织与性能的影响规律第91-99页
     ·回火温度对HHD 钢组织的影响第92-96页
       ·580℃回火组织第93-94页
       ·650℃回火组织第94-96页
     ·回火温度对HHD 钢力学性能的影响第96-97页
     ·分析与讨论第97-99页
   ·本章小结第99-100页
第五章 HHD 钢的热疲劳行为第100-140页
   ·合金元素对热疲劳性能的影响规律第100-108页
     ·C 元素对热疲劳性能的影响第100-104页
     ·Cr 元素对热疲劳性能的影响第104-106页
     ·N 对热疲劳性能的影响第106-108页
   ·稀土变质对热疲劳性能的影响第108-115页
     ·Y 对热疲劳性能的影响第108-110页
     ·Ce 对热疲劳性能的影响第110-112页
     ·Y-Ce 复合变质对热疲劳性能的影响第112-115页
   ·热处理工艺对热疲劳性能的影响第115-126页
     ·预处理工艺对HHD 钢热疲劳性能的影响第115-122页
       ·固溶温度对HHD 钢热疲劳性能的影响第116-118页
       ·退火温度对HHD 钢热疲劳性能的影响第118-122页
     ·淬火温度对HHD 钢热疲劳性能的影响第122-124页
     ·回火温度对热疲劳性能的影响第124-126页
   ·HHD 钢与ASSA88407(H13)钢热疲劳性能的对比第126-128页
   ·热作模具钢的热疲劳机制第128-139页
     ·热循环过程中的应力第128-130页
     ·热疲劳裂纹的萌生第130-135页
       ·塑性应变集中处第131-132页
       ·第二相质点与基体交界处作为裂纹源第132-134页
       ·高温下的氧化与点蚀第134-135页
     ·热疲劳裂纹的扩展第135-139页
   ·本章小结第139-140页
第六章 新型HHD 钢的性能及其实际应用第140-162页
   ·热物理性能第140-142页
     ·线膨胀系数第140页
     ·比热第140-141页
     ·热扩散系数与导热系数第141页
     ·密度第141-142页
   ·高温性能第142-151页
     ·高温拉伸性能第142-144页
     ·高温硬度第144-145页
     ·高温冲击韧性第145-146页
     ·高温锻造成型性第146-147页
     ·热稳定性第147-148页
     ·热磨损性能第148-150页
     ·抗氧化性能第150-151页
   ·HHD 钢的现场应用第151-156页
     ·HHD 钢在压铸模具中的应用第151-153页
       ·铝合金转向柱管下支架压铸模具第151-152页
       ·铜合金放气阀本体压铸模具第152-153页
     ·HHD 钢在锻造模具中的应用第153-156页
       ·汽车变速箱同步环精密锻造模具第153-154页
       ·热镦模具第154-155页
       ·空调调节阀锻坯锻造模具第155-156页
   ·HHD 钢高寿命机制的探讨第156-160页
     ·强韧化机制第156-160页
       ·固溶强化第156-157页
       ·弥散强化第157-159页
       ·细晶强化第159-160页
     ·抗氧化机制第160页
   ·本章小结第160-162页
第七章 结论第162-164页
参考文献第164-174页
攻博期间发表的学术论文及其它成果第174-175页
致谢第175-176页
摘要第176-179页
Abstract第179-183页

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