摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题意义 | 第11-12页 |
1.2 球墨铸铁的研究状况 | 第12-15页 |
1.2.1 球墨铸铁的诞生与发展 | 第12-14页 |
1.2.2 球墨铸铁的应用及前景 | 第14-15页 |
1.3 孕育处理和合金化元素对球墨铸铁的影响 | 第15-21页 |
1.3.1 孕育处理对球墨铸铁的影响 | 第16-19页 |
1.3.2 合金化元素对球墨铸铁的影响 | 第19-21页 |
1.4 铸态高强度高韧性球墨铸铁的研究 | 第21-22页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第22-25页 |
第2章 实验方法 | 第25-31页 |
2.1 实验方案与技术路线 | 第25-26页 |
2.1.1 实验方案 | 第25页 |
2.1.2 技术路线 | 第25-26页 |
2.2 实验材料 | 第26-28页 |
2.2.1 实验用球墨铸铁的合金成分 | 第26-27页 |
2.2.2 试样的制备 | 第27-28页 |
2.3 显微组织和力学性能的检测 | 第28-29页 |
2.3.1 显微组织检测及成分分析 | 第28页 |
2.3.2 力学性能检测和分析 | 第28-29页 |
2.4 石墨球化率、尺寸等级和珠光体含量的测定 | 第29-31页 |
2.4.1 石墨球化率、尺寸大小的测定 | 第30页 |
2.4.2 珠光体含量的测定 | 第30-31页 |
第3章 T、B对球墨铸铁组织和力学性能的影响规律 | 第31-59页 |
3.1 Te对球墨铸铁组织和力学性能的影响 | 第31-35页 |
3.1.1 Te对球墨铸铁石墨组织的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 Te对球墨铸铁基体组织的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 Te对球墨铸铁力学性能的影响 | 第34-35页 |
3.2 B对球墨铸铁组织和力学性能的影响 | 第35-38页 |
3.2.1 B对球墨铸铁石墨组织的影响 | 第35-37页 |
3.2.2 B对球墨铸铁基体组织的影响 | 第37页 |
3.2.3 B对球墨铸铁力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.3 不同含量Te对球墨铸铁组织和力学性能的影响规律 | 第38-48页 |
3.3.1 不同含量Te对球墨铸铁石墨组织的影响规律 | 第38-40页 |
3.3.2 不同含量Te对球墨铸铁基体组织的影响规律 | 第40-42页 |
3.3.3 不同含量的Te对球墨铸铁力学性能的影响规律 | 第42-46页 |
3.3.4 Te对铸态球墨铸铁的强化机制 | 第46-48页 |
3.4 不同含量B对球墨铸铁组织和性能的影响规律 | 第48-57页 |
3.4.1 不同含量B对球墨铸铁石墨组织的影响规律 | 第48-50页 |
3.4.2 不同含量B对球墨铸铁基体组织的影响规律 | 第50-51页 |
3.4.3 不同含量B对球墨铸铁力学性能的影响 | 第51-54页 |
3.4.4 B对铸态球墨铸铁的强化机制 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 Mo合金化及孕育处理对球墨铸铁组织与力学性能的影响 | 第59-73页 |
4.1 合金元素Mo对球墨铸铁组织和力学性能的影响 | 第59-62页 |
4.1.1 合金元素Mo对球墨铸铁石墨组织的影响 | 第59-61页 |
4.1.2 合金元素Mo对球墨铸铁基体组织的影响 | 第61-62页 |
4.1.3 合金元素Mo对球墨铸铁力学性能的影响 | 第62页 |
4.2 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁组织和性能的影响 | 第62-69页 |
4.2.1 纳米尺寸TiC颗粒的制备 | 第62-65页 |
4.2.2 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁石墨组织的影响 | 第65-66页 |
4.2.3 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁基体组织的影响 | 第66-68页 |
4.2.4 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁力学性能的影响 | 第68-69页 |
4.3 球墨铸铁的显微组织和拉伸性能之间的关系 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |