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Fe-Cr-Ti-C和Fe-Cr-V-C耐磨堆焊焊条的研制

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Fe-Cr-Ti-C和Fe-Cr-V-C耐磨堆焊焊条的研制
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-20页
  · 研究背景第10-11页
  · 表面强化技术的概况第11-14页
    · 表面强化技术作用及分类第11-12页
    · 等离子弧熔覆技术第12-13页
    · 激光熔覆技术第13页
    · 手工电弧堆焊技术第13-14页
  · 耐磨堆焊的发展现状第14-17页
    · 耐磨堆焊合金种类第14-15页
    · 堆焊层中硬质相选择和形成方式第15-17页
  · 手工电弧堆焊的特点第17-18页
  · 堆焊层的磨损机理第18-20页
    · 堆焊层的应用第18页
    · 硬质合金耐磨损性能第18页
    · 基体组织耐磨损性能第18-20页
第二章 试验材料、方法及设备第20-26页
  · 试验材料第20页
  · 试验设备及设备第20-26页
    · 焊条药皮成分的设计第21页
    · 合金体系的设计第21-23页
    · 耐磨焊条的工艺第23-24页
    · 实验试件的制备第24页
    · 磨损试验第24-25页
    · 硬度试验第25-26页
第三章 Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层组织及性能第26-51页
  · Fe-Cr-Ti-C 系合金原位合成反应的热力学分析第26-28页
  · Cr、Ti 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层的组织性能及成形性的影响第28-45页
    · Cr、Ti 元素对堆焊层成型性的影响第28-29页
    · Fe-Cr-Ti-C 系堆焊焊条堆焊层的物相组成第29-32页
    · 合金元素的粒度对其过渡的影响第32-33页
    · Cr 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层组织的影响第33-35页
    · Ti 对 Fe-Cr-Ti-C 系堆焊层组织的影响第35-39页
    · Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层的硬度分析第39-41页
    · Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层磨损量的分析第41-43页
    · Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层磨损形貌的分析第43-45页
  · Fe-Cr-Ti-C 系合金堆焊层增强相的生长方式第45-50页
    · 单一硬质相的生长方式第45-48页
    · 硬质相的联合作用第48-50页
  · 小结第50-51页
第四章 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织及性能第51-68页
  · Cr、V 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第52-59页
    · 合金元素对堆焊层成形性的影响第52-53页
    · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层的物相组成第53-56页
    · Cr 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第56-58页
    · V 对 Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层组织的影响第58-59页
  · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层性能的分析第59-64页
    · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层硬度分析第59-61页
    · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层磨损量的分析第61-63页
    · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层磨损形貌的分析第63-64页
  · Fe-Cr-V-C 系合金堆焊层增强相的生长方式第64-67页
    · 单一硬质相的生长方式第64-66页
    · 硬质相的联合作用第66-67页
  · 小结第67-68页
第五章 结论第68-69页
参考文献第69-71页
在学研究成果第71-72页
致谢第72 页

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