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高铬铸铁复合轧辊辊套界面结构及耐磨性研究

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高铬铸铁复合轧辊辊套界面结构及耐磨性研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-29页
  1.1 课题的背景和意义第12-13页
  1.2 数值模拟在铸造生产中的应用第13-19页
    1.2.1 复合轧辊的制造方法及现状第13-16页
    1.2.2 铸造过程数值模拟的应用第16-19页
  1.3 复合轧辊界面结合的研究第19-23页
    1.3.1 界面结合机理和方式第19-21页
    1.3.2 界面结合的影响因素第21-23页
  1.4 轧辊耐磨性能研究第23-28页
    1.4.1 轧辊材料及热处理第23-26页
    1.4.2 金属的耐磨机理及耐磨性第26-28页
  1.5 本论文主要研究内容第28-29页
第2章 轧辊辊套铸造过程和实验测试方法第29-35页
  2.1 轧辊辊套的重力铸造过程第29-30页
  2.2 热处理工艺第30-31页
  2.3 试验方法第31-33页
    2.3.1 微观组织结构分析第31-32页
    2.3.2 力学性能测试第32-33页
  2.4 计算方法第33-35页
    2.4.1 相图计算第33-34页
    2.4.2 有限元计算第34-35页
第3章 轧辊辊套浇铸冷却过程温度场数值模拟第35-68页
  3.1 铸造过程的PROCAST模型第35-36页
    3.1.1 基本假设第35-36页
    3.1.2 几何模型第36页
  3.2 初始条件和边界条件第36-40页
  3.3 流场和温度场数值模拟第40-44页
  3.4 结合质量的主要影响参数第44-50页
  3.5 各参数对结合层最高温度的影响第50-57页
    3.5.1 浇铸温度的影响第54-55页
    3.5.2 套筒预热温度的影响第55页
    3.5.3 型砂温度的影响第55-56页
    3.5.4 浇铸时间的影响第56-57页
  3.6 各参数对高温持续时间的影响第57-62页
    3.6.1 浇铸温度的影响第58-59页
    3.6.2 套筒预热温度的影响第59-60页
    3.6.3 型砂温度的影响第60-61页
    3.6.4 浇铸时间的影响第61-62页
  3.7 优化参数验证及结合机理第62-66页
  3.8 本章小结第66-68页
第4章 辊套工作层的耐磨性和磨损机理研究第68-101页
  4.1 热处理工艺过程对辊套工作层的影响第68-79页
    4.1.1 耐磨层组织第68-71页
    4.1.2 热处理对辊套工作层组织和含量的影响第71-75页
    4.1.3 热处理过程对辊套工作层性能的影响第75-79页
  4.2 对磨样的硬度对工作层磨损性能的影响第79-91页
    4.2.1 对磨样硬度对失重量的影响第79-83页
    4.2.2 对磨样对淬火试样表面形貌的影响第83-85页
    4.2.3 对磨样对一次回火试样表面形貌的影响第85-87页
    4.2.4 对磨样对二次回火试样表面形貌的影响第87页
    4.2.5 高铬铸铁干滑动摩擦磨损机理第87-91页
  4.3 高铬铸铁辊套不同层深组织和耐磨性第91-99页
    4.3.1 碳化物的平均自由程及体积分数第91-94页
    4.3.2 层深位置对磨损性能影响第94-96页
    4.3.3 磨损性能机理的研究第96-99页
  4.4 本章小结第99-101页
第5章 热处理参数对高铬铸铁组织和性能影响的研究第101-121页
  5.1 淬火温度和冷却介质对高铬铸铁的影响第101-109页
    5.1.1 硬度和组织的变化第101-105页
    5.1.2 冲击韧性的变化第105-106页
    5.1.3 磨损性能的变化第106-109页
  5.2 回火温度对高铬铸铁性能的影响第109-120页
    5.2.1 金相组织的变化第109-112页
    5.2.2 硬度的变化第112-115页
    5.2.3 冲击韧性的变化第115-118页
    5.2.4 磨损性能的变化第118-120页
  5.3 本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-134页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第134-135页
致谢第135页

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