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55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用

55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用

作者:刘正义著
出版社:冶金工业出版社出版时间:2017-10-01
开本: 32开 页数: 222
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55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用 版权信息

  • ISBN:9787502476281
  • 条形码:9787502476281 ; 978-7-5024-7628-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用 本书特色

本书论述了55SiMnMo钢金属学的一些问题。该钢在奥氏体化后经连续空冷(正火)热处理的金相组织是一种特殊的贝氏体,被命名为B4型贝氏体,具有板条、粒状形貌,由板条铁素体和板条富碳奥氏体两相近似平行相间,或两相颗粒相邻组成,无碳化物。富碳奥氏体量可达20~30%,它有效延缓疲劳裂纹的形成和裂纹扩展速率。此外,还比较了该钢等温淬火、B4型贝氏体回火后金相组织和力学性能的变化;对小钎疲劳失效进行分析,讨论了影响钎杆凿岩寿命的主要因素。

55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用 内容简介

本书论述了55SiMnMo钢金属学的一些问题。该钢在奥氏体化后经连续空冷(正火)热处理的金相组织是一种特殊的贝氏体,被命名为B4型贝氏体,具有板条、粒状形貌,由板条铁素体和板条富碳奥氏体两相近似平行相间,或两相颗粒相邻组成,无碳化物。富碳奥氏体量可达20~30%,它有效延缓疲劳裂纹的形成和裂纹扩展速率。此外,还比较了该钢等温淬火、B4型贝氏体回火后金相组织和力学性能的变化;对小钎疲劳失效进行分析,讨论了影响钎杆凿岩寿命的主要因素。

55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用 目录

1 关于板条、粒状贝氏体的一些典型论述1.1 经典的贝氏体理论1.1.1 柯俊的贝氏体模型1.1.2 邦武立郎和大森表示方法1.2 不同作者对粒状、板条状贝氏体组织的论述1.2.1 贝氏体、奥氏体条状相间并近似平行的组织1.2.2 铁素体和奥氏体两相组成1.2.3 岛状组织1.2.4 四部有关贝氏体相变专著的观点1.2.5 在板条铁素体夹有奥氏体或碳化物的都是BⅡ型贝氏体1.2.6 关于超低碳的贝氏体组织1.2.7 在钎钢钎杆生产企业界对55SiMnMo钢B4型贝氏体的认识1.3 关于粒、板条状贝氏体“讨论”的焦点1.3.1 确定金相组织的重要判据1.3.2 粒、板条贝氏体与粒状组织参考文献2 55SiMnMo等钎钢相变动力学特征2.1 引言2.2 小钎杆用钢牌号、成分、相变临界点2.2.1 小钎杆用钢的牌号与成分2.2.2 钢的相变临界点2.2.3 合金元素在钢中存在的形式2.3 主要合金元素在钎钢中的作用2.3.1 几个主要元素2.3.2 小钎杆用钢中的合金元素及其作用2.4 钢的相变动力学曲线2.4.1 Fe-C合金的C曲线2.4.2 合金钢的等温C(TTT)曲线2.4.3 55SiMnMo钎钢连续冷却相变C曲线2.4.4 从C曲线来看55SiMnMo钢参考文献3 55SiMnMo钢正火(连续空冷)的B4型贝氏体形态3.1 B4型贝氏体形貌特征3.1.1 用普通光学显微镜研究B4型贝氏体形貌特征3.1.2 用电子显微镜研究B4型贝氏体形貌特征3.1.3 B4型贝氏体各组成相体积分数及其含碳量3.1.4 B4型贝氏体的形成过程(机制)3.2 55SiMnMo钢块状复合结构组织3.2.1 混合组织的形貌特征3.2.2 块状复合结构形貌特征3.2.3 块状复合结构的形成过程(探讨)3.2.4 块状复合结构的比例控制3.3 连续空冷条件下影响金相组织的主要因素3.3.1 钢的成分3.3.2 过冷奥氏体的冷却速度3.3.3 B4型贝氏体中富碳奥氏体所占比例3.4 B4型无碳化物上贝氏体的回火转变3.4.1 冷处理3.4.2 重新加热(回火处理)3.4.3 回火温度对奥氏体总量的影响3.4.4 回火临界温度(点)3.4.5 相界面稳定平衡与回火转变3.4.6 B4型贝氏体铁素体相的含碳量3.4.7 关于“回火贝氏体”的概念3.5 55SiMnMo钢等温贝氏体3.5.1 关于回火贝氏体3.5.2 等温贝氏体的组织形貌3.5.3 等温贝氏体的特征3.6 随炉冷却的金相组织3.7 超温奥氏体化后的B4型贝氏体参考文献4 55SiMnMo钢贝氏体相变晶体学研究4.1 前言4.2 实验方法4.3 实验结果4.3.1 正火组织的形态和精细结构4.3.2 贝氏体的晶体学位向关系4.3.3 贝氏体铁素体的惯习面4.3.4 无碳化物的上贝氏体的奥氏体-铁素体界面4.4 贝氏体相变的晶体学理论研究4.5 讨论4.6 结论4.7 修改内容的说明参考文献5 55SiMnMo钢力学性能与钎杆失效分析5.1 力学性能与金相组织5.1.1 力学性能指标(常规)5.1.2 在连续空冷条件下的硬度与金相组织5.2 55SiMnMo钢小钎杆主要失效形式——疲劳5.2.1 小钎杆的服役条件5.2.2 小钎杆的失效5.3 影响小钎杆疲劳失效的主要因素5.3.1 夹杂物是外疲劳的主要因素5.3.2 空蚀是内疲劳的主要因素5.4 疲劳裂纹扩展速率da/dN5.4.1 da/dN符号的物理意义5.4.2 da/dN的测定5.4.3 对da/dN-△K曲线的影响因素5.5 疲劳裂纹扩展途径5.5.1 对裂纹扩展途径的试验(观察)方法5.5.2 金相磨面显示裂纹扩展途径5.6 裂纹的起源5.7 断口金相5.8 水介质对da/dN的影响5.8.1 试样的热处理5.8.2 测试装置5.8.3 测试条件5.8.4 疲劳裂纹扩展的da/dN-△K曲线5.8.5 试样的背面应变(BFS)曲线5.8.6 裂纹内腐蚀产物(氧化物)形成过程5.8.7 矿水介质对小钎杆疲劳寿命影响的结论参考文献6 55SiMnMo钢小钎杆制造、质量和应用6.1 小钎杆的应用6.1.1 开山凿洞的工具6.1.2 钎钢和钎杆的区别6.2 六角中空钢的制造6.2.1 铸管法6.2.2 钻孔法6.3 六角中空小钎杆制造工艺路线的发展6.3.1 高质量的小钎杆制造难点6.3.2 小钎杆制造工艺要点6.4 影响钎杆质量的几个关键问题6.4.1 缺口和缺口效应6.4.2 锻挤所产生的冶金缺口6.4.3 小钎杆的机械缺口6.4.4 钎杆的热处理6.5 小钎杆的表面喷丸强化6.5.1 喷丸改变表面应力状态6.5.2 喷丸消除或减少钎杆表面缺陷6.6 防腐处理(磷化-挂蜡)参考文献7 超硬摩擦马氏体(55SiMnMo钢摩擦磨损行为)7.1 引言7.1.1 白层的特征7.1.2 白层的本质7.2 摩擦磨损试验7.2.1 试验机及其装置7.2.2 试样7.2.3 摩擦试验参数7.3 摩擦白层的特性7.3.1 宏观(目视)特征7.3.2 金相组织特征7.3.3 摩擦白层(纳米级超细晶马氏体)性能上的三大特点7.4 摩擦白层的相结构分析7.4.1 X射线分析7.4.2 透射电镜(TEM)分析摩擦白层的晶体结构7.4.3 白层断口形貌特征(用扫描电镜研究白层)7.4.4 影响白层的主要因素7.5 白层的磨损7.6 关于本章的内容总结参考文献名词术语
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55SiMnMo钎钢金属学原理-B4型贝氏体形态.力学性能及应用 作者简介

刘正义,华南理工大学材料学院金属材料系教授,博士生导师,曾任华南理工大学校长、党委书记,国务院学位委员会材料学科评议组成员、中国金属学会材料科学会理事长、中国机械工程学会失效分析分会常务委员。1958年毕业于华南工学院(今华南理工大学)机械制造专业(本科四年制),留校任教;1959年在北京钢铁学院(今北科大)金属物理专业进修一年;1963年在中科院金属研究所进修一年,1985年在多伦多大学材料系进修一年。在教学工作方面:曾教过《金属机械性能》《金属学及热处理》《金属电子显微分析》等课程。

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