高强韧轧辊用钢的新型热处理工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 钢中组织与分类 | 第9-10页 |
1.3 超高强度钢的种类 | 第10-16页 |
1.3.1 低合金超高强度钢 | 第11页 |
1.3.2 二次硬化超高强度钢 | 第11-12页 |
1.3.3 马氏体时效钢 | 第12页 |
1.3.4 TRIP 钢 | 第12-13页 |
1.3.5 QP 钢 | 第13-14页 |
1.3.6 QPT 钢 | 第14-15页 |
1.3.7 贝氏体转变 | 第15-16页 |
1.4 贝氏体钢国内外研究现状及分析 | 第16-17页 |
1.5 低温贝氏体钢 | 第17-20页 |
1.5.1 低温贝氏体钢的组织 | 第17页 |
1.5.2 加速低温贝氏体的转变 | 第17-18页 |
1.5.3 低温贝氏体的力学性能 | 第18-20页 |
1.6 合金元素对贝氏体低温转变的影响 | 第20-21页 |
1.6.1 硅会产生的影响 | 第20-21页 |
1.6.2 其它合金元素会产生体的影响 | 第21页 |
1.7 本文的研究内容与目的 | 第21-22页 |
第二章 试验材料及方法 | 第22-28页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 热处理方法 | 第22页 |
2.3 金相观察 | 第22-24页 |
2.3.1 金相试样的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 光学显微镜观察(OM) | 第23页 |
2.3.3 扫描电子显微镜观察(SEM) | 第23页 |
2.3.4 透射电子显微镜观察(TEM) | 第23-24页 |
2.4 显微硬度测试 | 第24页 |
2.5 奥氏体体积分数的测量—XRD 方法 | 第24-26页 |
2.6 力学性能测试 | 第26-28页 |
第三章 等温贝氏体转变工艺 | 第28-35页 |
3.1 前言 | 第28页 |
3.2 热处理工艺 | 第28-29页 |
3.3 等温时间对贝氏体转变的影响 | 第29-31页 |
3.4 等温温度对贝氏体转变的影响 | 第31-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 多步贝氏体的组织与力学性能 | 第35-48页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 转变相变点的测定 | 第35-37页 |
4.3 热处理工艺 | 第37页 |
4.4 微观组织分析 | 第37-45页 |
4.4.1 光学显微镜观察 | 第37-38页 |
4.4.2 扫描电镜观察 | 第38-39页 |
4.4.3 透射电镜观察 | 第39-45页 |
4.5 多步贝氏体的力学性能比较 | 第45-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
研究生期间学术成果 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |