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高速钢轧辊制造技术

高速钢轧辊制造技术

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资料语言: 简体中文
资料类别: 冶金
更新日期: 2020-05-27
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推荐信息: 轧辊   制造   高速钢   技术

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内容简介
高速钢轧辊制造技术
作 者: 符寒光、邢建东
出版时间: 2007

内容简介
  本书共分8章,首先简要介绍了轧辊的基本知识及高速钢轧辊的发展情况,然后描述了高速钢轧辊中合金元素的作用以及高速钢轧辊凝固组织的控制、高速钢轧辊成形方法和热处理方法及其工业应用,其中着重介绍了高速钢轧辊的离心铸造技术及铸造中存在的若干关键问题和改进对策。本书可供从事轧辊制造、压力加工的科研人员、工程技术人员阅读,也司供大专院校有关专业师生参考。

1 轧辊基本知识
1.1 轧辊分类
1.1.1 普通铸铁轧辊
1.1.2 高镍铬无限冷硬铸铁轧辊
1.1.3 高铬铸铁轧辊
1.1.4 合金球墨铸铁轧辊
1.1.5 多元合金白口铸铁轧辊
1.2 热轧辊材料研究进展
1.2.1 无限冷硬铸铁轧辊的发展
1.2.2 半钢轧辊的发展
1.2.3 高铬铸铁轧辊的发展
1.2.4 高速钢轧辊的发展
1.2.5 其他轧辊材料的发展
1.3 离心铸造轧辊研究进展
1.3.1 离心铸造复合轧辊的制造方法
1.3.2 离心机转速的选择
1.3.3 离心铸造复合轧辊的特点
1.4 轧辊变质处理技术的发展
1.4.1 铸铁轧辊变质处理技术
1.4.2 铸钢轧辊变质处理技术
1.5 轧辊电磁离心铸造技术的发展
参考文献
2 高速钢轧辊的发展
2.1 高速钢轧辊特点
2.2 高速钢轧辊制造技术进展
2.2.1 锻造高速钢轧辊
2.2.2 铸造高速钢轧辊
2.2.3 喷射成形高速钢轧辊
2.2.4 热等静压高速钢轧辊
2.2.5 高速钢轧辊制造方法的技术经济性比较
2.3 高速钢轧辊热处理进展
2.4 高速钢轧辊的成分和性能
2.4.1 高速钢轧辊的成分特点
2.4.2 高速钢轧辊的性能
2.5 高速钢轧辊的应用
参考文献
3 高速钢轧辊中合金元素的作用和变质处理
3.1 碳在高速钢轧辊中的作用
3.2 钨和钼在高速钢轧辊中的作用
3.3 铬在高速钢轧辊中的作用
3.4 钒在高速钢轧辊中的作用
3.5 钴在高速钢轧辊中的作用
3.6 其他合金元素在高速钢轧辊中的作用
3.6.1 铌的作用
3.6.2 镍和铝的作用
3.6.3 有害元素的控制
3.7 变质处理对高速钢轧辊组织的影响
3.7.1 变质剂选择
3.7.2 铸造高速钢轧辊凝固组织分析
3.7.3 变质处理对高速钢轧辊铸态组织的影响
3.7.4 变质处理对高速钢轧辊热处理组织的影响
3.7.5 变质机理分析
3.8 变质处理对高速钢轧辊性能的影响
3.8.1 变质处理对高速钢轧辊力学性能的影响
3.8.2 变质处理对高速钢轧辊耐磨性的影响
3.8.3 变质处理对高速钢轧辊热物理性能的影响
3.9 改善高速钢轧辊热疲劳性能的研究
3.9.1 轧辊热疲劳裂纹形成机理
3.9.2 轧辊热疲劳试验方法
3.9.3 变质处理对高速钢轧辊热疲劳性能的影响
参考文献
4 离心铸造高速钢轧辊组织偏析机理及控制技术
4.1 离心铸造高速钢轧辊偏析机理
4.1.1 高速钢轧辊在离心力场中受力分析
4.1.2 高速钢轧辊在离心力场中运动分析
4.1.3 离心铸造高速钢轧辊偏析机理研究
4.1.4 离心铸造高速钢轧辊元素偏析的影响因素
4.2 偏析对离心铸造高速钢轧辊组织和性能的影响
4.2.1 偏析对离心铸造高速钢轧辊组织的影响
4.2.2 偏析对离心铸造高速钢轧辊性能的影响
4.3 电磁离心铸造高速钢轧辊的研究
4.3.1 电磁离心铸造力场分析
4.3.2 磁场强度对离心铸造高速钢轧辊偏析的影响
4.3.3 分析与讨论
4.4 动态效应对离心铸造轧辊组织和性能的影响
4.4.1 动态效应原理
4.4.2 动态效应对离心铸件组织和性能的影响
参考文献
5 离心铸造高速钢轧辊裂纹形成机理及控制技术
5.1 离心铸造高速钢轧辊裂纹形成机理
5.1.1 离心铸造高速钢轧辊凝固过程
5.1.2 离心铸造高速钢轧辊裂纹形成条件
5.1.3 离心铸造高速钢轧辊裂纹形成动力学分析
5.2 影响离心铸造高速钢轧辊裂纹的因素
5.2.1 高速钢轧辊材质的影响
5.2.2 铸型的影响
5.2.3 浇注和冷却参数的影响
5.3 提高离心铸造高速钢轧辊抗裂纹能力研究
5.3.1 提高高速钢的热裂力
5.3.2 改善离心铸造高速钢轧辊铸造和冷却技术
参考文献
6 高速钢轧辊其他成形技术
6.1 CPC成形高速钢轧辊
6.1.1 CPC成形高速钢轧辊特点
6.1.2 CPC成形高速钢轧辊工艺和设备
6.1.3 CPC成形高速钢轧辊组织和性能
6.2 喷射成形高速钢轧辊
6.2.1 喷射成形特点
6.2.2 喷射成形高速钢轧辊工艺和设备
6.2.3 喷射成形高速钢轧辊性能
6.3 挤压铸造高速钢轧辊
6.3.1 挤压铸造特点
6.3.2 挤压铸造高速钢轧辊工艺
6.3.3 挤压铸造高速钢轧辊性能
6.4 热等静压高速钢轧辊
6.4.1 热等静压高速钢轧辊特点
6.4.2 热等静压高速钢轧辊工艺
6.4.3 热等静压高速钢轧辊性能
6.5 电渣熔铸高速钢轧辊
6.5.1 电渣熔铸高速钢轧辊工艺
6.5.2 电渣熔铸高速钢轧辊性能
参考文献
7 高速钢轧辊热处理工艺研究
7.1 试验材料和方法
7.2 试验结果与分析
7.2.1 高速钢轧辊材料的临界点和等温转变曲线
7.2.2 淬火温度和冷却方式对高速钢轧辊组织和性能的影响
7.2.3 回火处理对高速钢轧辊组织和性能的影响
7.3 高速钢复合轧辊热处理新工艺研究
7.3.1 高速钢复合轧辊热处理新工艺简介
7.3.2 高速钢复合轧辊热处理工艺参数选择
7.3.3 高速钢复合轧辊组织和性能
7.4 改善高速钢轧辊热处理质量的研究
7.4.1 高速钢轧辊表面防氧化涂层研究
7.4.2 防止高速钢轧辊热处理裂纹的研究
参考文献
8 离心铸造高速钢复合轧辊的制造和应用
8.1 高速钢辊套的制造
8.1.1 高速钢辊套的熔炼
8.1.2 高速钢组合轧辊离心铸造工艺参数设计
8.1.3 高速钢辊套的铸造和热处理及机械加工
8.1.4 改善高速钢辊套铸造质量措施
8.2 高速钢辊套的性能和应用
8.2.1 高速钢辊套的性能
8.2.2 高速钢辊套的应用
8.3 离心铸造高速钢复合轧辊的制造
8.3.1 金属熔炼及处理
8.3.2 高速钢复合轧辊的离心浇注
8.3.3 高速钢复合轧辊的热处理
8.3.4 改善高速钢复合轧辊质量的措施
8.4 高速钢轧辊的工业应用
8.4.1 使用高速钢轧辊的优点
8.4.2 高速钢轧辊使用中存在的问题及改进对策
参考文献