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![热处理导论:应用篇](https://www.shukui.net/cover/75/34366071.jpg)
- 杨义雄编译 著
- 出版社: 全华科技图书股份有限公司
- ISBN:
- 出版时间:1976
- 标注页数:270页
- 文件大小:4MB
- 文件页数:286页
- 主题词:
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图书目录
1 钢材之度与理1
1.1 钢材強度及其強化法1
① 钢材強度之意义1
② 钢材之強化法3
1.2 固溶钢材之強化5
1.3 由於结晶粒微细化之钢材強化6
① hall-petch之关系6
② 肥粒铁结晶粒微细化方法8
1.4 变态使钢材強化9
① 正常化之強化9
② 淬火回火強化法10
1.5 析出物、分散粒子之強化15
1.6 冷加工钢材之強化16
① 冷加工何以能强化16
② 积极利用冷加工強化例17
③ 以冷加工改善疲勞強度18
1.7 以加工与热处理之组合強化钢材18
① 安定沃斯田铁域之加工热处理19
② 以沃斯成形之強化19
③ 麻时钢之加工热处理20
④ 麻田散铁变态中之加工21
⑤ 肥粒铁,波来铁变态中之加工21
⑥ 以波来铁之加工強化21
⑦ 控制压延——控制冷却之強化21
1.8 钢材強度可以增加到多少24
1.9 钢种之选择与热处理之注意要点25
① 钢材之不均质性25
② 钢材零件之质量效应26
③ 时 效27
④ 低温特性28
⑤ 高温特性29
1.10 机械构造用钢之強度与热处理30
① 软钢与机械构造用钢30
② 机械构造用碳钢30
③ 机械构造用合金钢33
④ 表层淬火钢35
⑤ 氮化钢36
1.11 各种构造用钢之強度及热处理38
① 熔接构造用高拉力钢38
② 耐候钢42
③ 低温压力容器用钢42
④ 中常温压力容器用钢43
⑤ 高温压力容器用钢44
⑥ 超強力钢46
1.12 特殊用途钢之強度与热处理47
① 轴承钢47
② 弹簧钢48
③ 工具钢49
④ 高锰钢51
① 麻田散铁系不锈钢53
1.13 不锈钢之強度与热处理53
② 肥粒铁系不锈钢55
③ 沃斯田铁系不锈钢56
④ 沃斯田铁·肥粒铁系不锈钢57
⑤ 析出硬化系不锈钢57
1.14 耐热钢之強度与热处理59
2 钢材之靱性与热处理61
2.1 靱性之意义61
① 左右靱性之各种要因61
② 破坏靱性值61
2.2 以退火、正常化改善靱性65
① 淬火温度之影响66
2.3 以淬火回火改善靱性66
② 淬火冷却速度之影响68
③ 回火温度之影响71
④ 淬火时效之脆化72
2.4 由於低温回火脆性使靱性降低73
2.5 由於高温回火脆性使靱性降低74
① 化学成份之影响74
② 组织、強度之影响76
③ 回火冷却速度之影响77
④ 回火脆性之机构79
⑤ 回火脆性之对策80
⑥ 有关回火脆性诸问题81
2.6 结晶粒度对靱性之影响82
2.7 组织对靱性之影响86
2.8 合金元素对靱性之影响90
① C%之影响91
② Mn%之影响91
③ Si%之影响92
④ Ni%之影响92
⑤ Cr%之影响93
⑥ Mo%之影响93
⑦ P与S%之影响95
⑧ 不纯物元素之影响95
2.9 热、冷加工与靱性96
① 以热加工改善靱性96
② 以冷加工使靱性降低96
③ 加工异方性使靱性下降97
2.10 工具钢之靱性与热处理98
① 基地之靱性98
② 回火与残留沃斯田铁之影响98
③ 碳化物之影响100
2.11 特殊热处理与材料靱性101
① 以控制压延改善靱性101
② 以(α+γ)二相域淬火改善靱性104
③ 以沃斯回火、沃斯成型处理改善靱性106
④ 因应力消除退火使靱性降低106
⑤ 因长时间加热使靱性下降107
⑥ 环境脆化与热处理109
2.12 渗碳钢之靱性与热处理110
① 渗碳层之靱性110
② 合金元素对渗碳层靱性之影响111
③ 以急热处理法改善渗碳层之靱性112
2.13 氮化钢之靱性与热处理113
2.14 高周波淬火,火焰淬火与靱性113
3 耐疲勞性与热处理115
3.1 一般之热处理与耐疲勞性115
① 一般之热处理对残留应力之影响甚小115
② 疲勞強度因非金属介在物而下降115
③ 尺寸大者疲勞強度下降117
④ 切口降低疲勞強度118
3.2 高周波淬火与耐疲勞性119
① 残留应力之发生机构119
② 同时提高表面硬度与疲勞強度121
③ 残留应力可抑制龟裂之进展122
④ 最适合淬火条件之存在123
⑤ 电动火车之驱动齿轮之实验例125
3.3 渗碳硬化及氮化处理与耐疲勞性130
① 应力斜率之特征131
② 残留应力分布之模式与高周波淬火相同131
③ 渗碳深度适度即可132
④ 以氮化改善疲勞強度之效果不大134
4 耐磨耗性与热处理137
4.1 热处理改善耐磨耗性之三基本事项137
① 极力減少摩擦面之残留应力137
② 硬度为改善耐磨耗性之重要因素139
③ 摩擦面之非金属被膜能提高耐磨耗性140
① 強靱铸铁有加工应力残留142
4.2 残留应力与耐磨耗性142
② 铸造应力之消除以施行550℃以上之退火为宜143
③ 耐磨耗性之改善以施行550℃左右之退火为宜144
④ 回火处理使残留应力缓和148
4.3 铸铁之淬火硬化与耐磨耗性148
① 含Ti共晶石墨铸铁有最适回火温度148
② 麻回火处理之合金铸铁有优秀耐磨耗性151
4.4 以淬火硬化提高耐磨耗性之方法153
① 渗碳、渗碳渗氮宜选用低淬火温度153
② 高周波淬火亦有最适回火温度156
① 硼化处理之Fe2B单相有优异耐磨耗性160
4.5 以非金属硬化层提高耐磨耗性之方法160
② 碳化物被覆处理与耐磨耗性164
③ 氮化处理之耐磨耗性依赖表面硬度与凝聚抑制作用169
4.6 依赖非金属化合物层之凝聚抑制作用之方法173
① 氧氮化处理可抑制凝聚、熔化173
② 氧氮化渗碳处理是否优於气体软氮化或监浴氮化?177
③ 渗硫与渗硫氮化处理179
④ 耐磨耗性为目的之氧化处理只要单面即可189
4.7 变靱铁钢板之耐磨耗性193
4.8 热处理与耐磨耗性之结论196
5 耐蚀性与热处理199
5.1 不锈钢之种类与热处理199
① 麻田散铁系不锈钢201
5.2 不锈钢之耐蚀性与热处理201
② 肥粒铁系不锈钢202
③ 沃斯田铁系不锈钢202
④ 沃斯田铁·肥粒铁二相系不锈钢204
5.3 局部腐蚀与热处理204
① 粒界腐蚀204
② 孔蚀及其对策209
5.4 应力腐蚀裂痕与热处理211
5.5 镍合金214
6 迟延破坏与热处理219
6.1 迟延破坏现象219
① 何谓迟延破坏219
② 腐蚀反应与迟延破坏之机构220
6.2 迟延破坏试验法221
6.3 热处理对低合金钢迟延破坏特性之影响224
① 回火温度之影响224
② 沃斯田铁化结晶粒度之影响227
③ 恒温变态处理之影响227
④ 脫碳、渗碳之影响230
6.4 工业上成为问题之迟延破坏现象及其对策231
① 強力螺桿之迟延破坏现象231
② 超強力钢之迟延破坏233
③ 熔接部之迟延裂痕234
④ 钢之氢诱起裂痕与硫化物腐蚀裂痕236
① 疲勞试验之方法239
7.1 疲勞试验239
7 材料试验与检查239
② 疲勞限度与抗拉強度241
7.2 磨耗试验242
① 何谓磨耗242
② 磨耗试验机246
③ 磨耗量之测定法250
④ 由重量減少量求磨耗量方法250
⑤ 由磨耗痕之大小求磨耗量方法251
⑥ 其他磨耗量测定法252
⑦ 正确磨耗量之求法254
7.3 组织试验256
① 肉眼组织试验256
② 金属显微镜组织试验257
7.4 物理试验258
① 特性X线259
② EPMA260
③ 电子显微镜263
④ X线回折263
⑤ 应力测定法264
7.5 非破坏检查265
① 渗透探傷试验265
② 磁粉探傷试验265
③ 其他非破坏检查法266
7.6 其他试验与检查266
① 现场之试验与检查266
② 其他试验与检查270