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镁合金热室压铸机压室耐热钢研究

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镁合金热室压铸机压室耐热钢研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 绪论第9-22页
  · 引言第9-10页
  · 耐热合金设计问题描述第10-13页
    · 镁合金热室压铸机压射部分的工作原理第11页
    · 压射冲头和压射室的工作特点第11-13页
  · 耐热钢的分类第13-16页
    · 铁素体型第13页
    · 铁素体-马氏体型第13-14页
    · 马氏体型第14页
    · 马氏体—碳化物型第14页
    · 奥氏体型第14-15页
    · 奥氏体-铁素体型第15页
    · 珠光体型第15页
    · 贝氏体型第15-16页
  · 耐热钢的发展概况第16-20页
    · 高铬耐热钢的历史第16-19页
    · 铁素体耐热钢的展望第19-20页
  · 合金设计及其性能研究方法第20-22页
2 分子轨道理论 DV-Xa 组群计算方法第22-31页
  · 分子轨道理论的基本原理第22-25页
    · 分子轨道理论的基本要点第22-24页
    · 分子轨道理论与价键理论的区别第24-25页
  · 多粒子薛定谔方程求解过程第25-31页
    · Schrodinge:方程求解的困难第25-26页
    · 分子轨道法多粒子体系Schrodinger 方程自洽求解过程第26-31页
3 镁合金热式压铸机压室耐热钢成分设计第31-49页
  · 强化理论第32-33页
    · 提高再结晶温度第32页
    · 固溶强化第32页
    · 晶界强化第32-33页
    · 沉淀强化第33页
  · 分子轨道计算法第33-39页
    · 原子簇模型第33-34页
    · d 轨道能第34-35页
    · 原子间轨道相互作用第35-36页
    · 通过合金参数说明合金元素的特征和合金元素的选择第36-38页
    · 本耐热钢的合金成分第38-39页
  · 耐热钢成分的组成及说明第39-49页
    · 碳(C)第39-40页
    · 氮(N)第40页
    · 硅(Si)第40页
    · 锰(Mn)第40-41页
    · 铬(Cr)第41页
    · 钼(Mo)第41-43页
    · 钨(W)第43-45页
    · 钒(V)第45页
    · 铌及V-Nb 复合添加的强化机理第45-47页
    · 钛(Ti)第47页
    · 钴(Co)第47页
    · 硼(B)第47-48页
    · 稀土、镁、钙(REM,Mg,Ca)第48页
    · 磷和硫(P 和S)第48-49页
4 耐热钢的高温特性第49-61页
  · 钢的热稳定性第49-51页
    · 钢的抗氧化性第49页
    · 钢的抗腐蚀性第49-51页
  · 钢的热强性第51-55页
    · 蠕变第51-54页
    · 持久强度第54-55页
  · 高铬耐热钢的长时间蠕变强度劣化第55-57页
  · 影响高铬铁素体蠕变寿命的因素第57-59页
  · 提高长时间蠕变强度的措施第59-60页
  · 晶界附近组织的长时间稳定可提高长时间蠕变强度第60-61页
5 耐热钢淬火裂纹防制及热处理工艺第61-74页
  · 合金的熔炼第61-65页
    · 钢中夹杂物的种类及产生原因第61-64页
    · 真空冶炼第64-65页
  · 淬火裂纹的产生第65页
  · 淬火裂纹的原因分析第65-68页
  · 防止裂纹产生的措施第68-69页
  · 不同热处理对压室耐热钢的性能影响第69-74页
    · 耐热钢的淬火温度第69-71页
    · 耐热钢的回火温度第71-72页
    · 热处理工艺对力学性能的影响第72-74页
6 结论第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录 作者攻读硕士学位期间发表论文目录第81-83页

本篇论文共83页,点击这进入下载页面
 
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