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冷焊态高碳合金钢型熔敷金属无孪晶强化及增韧

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冷焊态高碳合金钢型熔敷金属无孪晶强化及增韧
论文目录
 
摘要第1-11 页
ABSTRACT第11-15 页
本文主要创新点第15-16 页
符号说明第16-17 页
第1章 绪论第17-24 页
  1.1 选题背景及意义第17-18 页
  1.2 高碳合金钢型熔敷金属研究现状第18-21 页
    1.2.1 高碳合金钢母材及其对熔敷金属的要求第18-19 页
    1.2.2 熔敷金属强化机制研究第19-20 页
    1.2.3 熔敷金属韧性改善研究第20-21 页
  1.3 对熔敷金属强韧化现状的基本认识第21-22 页
  1.4 本文研究方向及内容第22-24 页
第2章 碳化物形成热力学第24-40 页
  2.1 引言第24 页
  2.2 热力学基础第24-26 页
  2.3 碳化物形成热力学计算模型第26-30 页
    2.3.1 标准生成自由能第26-27 页
    2.3.2 熔体中生成自由能第27-28 页
    2.3.3 活度的相互作用系数第28-30 页
    2.3.4 原始数据选择第30 页
  2.4 热力学计算程序设计第30-39 页
    2.4.1 程序功能第31 页
    2.4.2 程序界面及结构第31-34 页
    2.4.3 计算结果及分析第34-39 页
  2.5 本章小结第39-40 页
第3章 试验材料及方法第40-49 页
  3.1 熔敷金属设计第40-44 页
  3.2 熔敷金属试样制备条件第44-46 页
  3.3 熔敷金属成分及相组成分析第46 页
    3.3.1 熔敷金属成分及合金元素分布第46 页
    3.3.2 熔敷金属物相鉴定第46 页
  3.4 第二相分析第46-47 页
    3.4.1 熔敷金属中第二相分布形态第46 页
    3.4.2 熔敷金属中第二相 TEM精细结构分析第46 页
    3.4.3 第二相的电解萃取第46-47 页
    3.4.4 熔渣分析第47 页
    3.4.5 熔滴成分及结构分析第47 页
  3.5 熔敷金属基体组织及碳化物-基体界面分析第47-48 页
  3.6 熔敷金属力学性能验证第48-49 页
    3.6.1 无缺口冲击韧性及断口分析第48 页
    3.6.2 耐磨性试验及磨损面分析第48-49 页
第4章 第二相强化及基体贫碳理论第49-101 页
  4.1 引言第49 页
  4.2 熔敷金属的成分及其对硬度的影响第49-54 页
    4.2.1 合金元素的过渡第49-54 页
    4.2.2 合金元素对硬度的影响第54 页
  4.3 熔敷金属的相组成第54-57 页
  4.4 熔敷金属中第二相形态及分布第57-65 页
    4.4.1 光学金相第57-59 页
    4.4.2 SEM形貌第59-64 页
    4.4.3 分析讨论第64-65 页
  4.5 熔敷金属中合金元素的分配规律第65-71 页
    4.5.1 合金元素分布的 EDS分析第65-71 页
    4.5.2 基体贫碳理论分析第71 页
  4.6 第二相的TEM形貌及精细结构第71-85 页
    4.6.1 TEM分析结果第71-84 页
    4.6.2 第二相形态结构特点第84-85 页
  4.7 第二相形成机制第85-99 页
    4.7.1 碳化物的电弧原位生成第85-86 页
    4.7.2 熔滴中合金元素的传质及反应第86-97 页
    4.7.4 第二相形成机制探讨第97-99 页
  4.8 第二相强化理论第99-100 页
  4.9 本章小结第100-101 页
第5章 熔敷金属基体组织及C/S界面第101-112 页
  5.1 引言第101-102 页
  5.2 熔敷金属的基体组织第102-108 页
    5.2.1 组织形貌第102-103 页
    5.2.2 基体组织 TEM精细结构第103-106 页
    5.2.3 基体组织的控制第106-108 页
  5.3 C-S界面结构第108-111 页
    5.3.1 界面研究第108-110 页
    5.3.2 界面形成机制分析第110-111 页
  5.4 本章小结第111-112 页
第6章 熔敷金属力学性能验证第112-121 页
  6.1 引言第112 页
  6.2 冲击韧性及断口分析第112-116 页
    6.2.1 冲击韧性第112 页
    6.2.2 断口分析第112-115 页
    6.2.3 焊态增韧机制分析第115-116 页
  6.3 熔敷金属的耐磨性第116-120 页
    6.3.1 耐磨性试验结果第116 页
    6.3.2 磨损面形貌分析第116-118 页
    6.3.3 磨损机制探讨第118-120 页
  6.4 本章小结第120-121 页
第7章 结论第121-123 页
附录第123-127 页
参考文献第127-135 页
致谢第135-136 页
攻读博士学位期间发表的论文第136-137 页
学位论文评阅及答辩情况表第137 页

本篇论文共137页,点击这进入下载页面
 
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