高強度緊固件用鋼

高強度緊固件用鋼

《高強度緊固件用鋼》是冶金工業出版社出版的圖書, 《高強度緊固件用鋼》在簡要介紹高強度緊固件及其用鋼的概況和冶金生產工藝的基礎上,重點從鋼種特點、設計、性能及其套用和發展趨勢等方面介紹了耐延遲斷裂高強度螺栓鋼、高強度螺栓用硼鋼、高強度螺栓用冷作強化非調質鋼、高強度螺栓用熱軋雙相冷鐓鋼等,此外還介紹了線上軟化處理高強度螺栓鋼的技術及其工業套用。

基本介紹

  • 書名:高強度緊固件用鋼
  • ISBN:9787502450120
  • 頁數:313頁
  • 出版社:冶金工業出版社
  • 裝幀:平裝:
  • 開本:16
基本信息,內容簡介,作者簡介,目錄,

基本信息

出版社: 冶金工業出版社; 第1版 (2009年8月1日)
叢書名: 特殊鋼叢書
平裝: 313頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787502450120
條形碼: 9787502450120
產品尺寸及重量: 23.6 x 16.6 x 1.6 cm ; 499 g
ASIN: B002SXKEO4

內容簡介

《高強度緊固件用鋼》可供從事鋼鐵材料研究、生產的科技人員和材料套用的工程技術人員閱讀,也可供大專院校相關專業師生參考。

作者簡介

惠衛軍,1968年生,教授,博士生導師。2005年獲鋼鐵研究總院工學博士學位,2003年9月進入鋼鐵研究總院博士後流動站馬鋼工作站。獲得國家發明專利9項,獲省部級獎勵7項,在國內外核心刊物和國際會議上發表學術論文107篇。榮獲第十四屆北京市優秀青年工程師標兵榮譽(2004年)和第三屆中國金屬學會冶金青年科技獎(2008年)。
翁宇慶,1940年生。1965年畢業於清華大學冶金系金屬學和金屬材料專業(六年制),獲美國賓夕法尼亞大學材料科學與工程博士學位,教授級高級工程師,中國國務院學位委員會任命的博士研究生導師,俄羅斯工程院院士。現任中國金屬學會理事長、國家“975”項目“提高鋼鐵質量和使用壽命的冶金學基礎研究”首席科學家。長期從事鋼鐵材料的研究,參加過多項新金屬材料的研究開發工作,擔任過多項國家和部級科技項目負責人,獲多項國家、省部級獎勵。曾獲冶金工業部“有突出貢獻中青年專家”稱號。2004年國家科技進步獎一等獎和2004年中國鋼鐵工業協會、中國金屬學會冶金科技進步獎特等獎第一獲獎者。
董瀚,1962年生,教授,博士生導師。1997年獲清華大學工學博士學位。獲國家發明專利14項,發表論文119篇,獲省部級以上獎勵14項。2005年被國務院授予“全國勞動模範”稱號,2007年獲得“新世紀百千萬人才工程國家級人選”和中宣部“時代先鋒”稱號,2008年擔任科技部“新一代高性能合金鋼”高技術創新團隊負責人和“975”項目“高性能鋼的組織調控理論與技術基礎研究”(2010~2014年)首席科學家。

目錄

1 緒論
1.1 高強度緊固件及其用鋼概況
1.2 高強度緊固件的發展概況
1.3 國內外生產需求情況
參考文獻
2 高強度緊固件用鋼的冶金生產
2.1 高強度緊固件用鋼的冶煉和澆鑄技術
2.2 高強度緊固件用鋼的軋制技術
2.2.1 精密軋制
2.2.2 無表面缺陷軋制
2.2.3 控制軋制和控制冷卻
參考文獻
3 高強度螺栓及其用鋼的性能特徵
3.1 高強度螺栓的受力特徵及其性能要求
3.2 冷鐓性能
3.2.1 冷鐓性能的評價方法
3.2.2 冷鐓性能的主要影響因素
3.3 疲勞性能
3.3.1 螺栓疲勞斷裂的特點
3.3.2 螺栓疲勞性能試驗方法
3.3.3 影響螺栓疲勞性能的主要因素
3.4 耐延遲斷裂性能
3.4.1 延遲斷裂的概念與特徵
3.4.2 氫與高強度鋼的延遲斷裂行為
3.4.3 延遲斷裂的主要影響因素
3.4.4 高強度鋼的延遲斷裂機理
3.4.5 延遲斷裂敏感性的評價方法
參考文獻
4 耐延遲斷裂高強度螺栓鋼
4.1 概述
4.2 改善高強度鋼耐延遲斷裂性能的關鍵技術
4.2.1 組織細化
4.2.2 微合金化處理
4.2.3 晶界強化
4.2.4 合金元素鉬的套用
4.3 耐延遲斷裂高強度螺栓鋼的開發
4.3.1 耐延遲斷裂高強度螺栓鋼開發時通常採取的措施
4.3.2 耐延遲斷裂高強度螺栓鋼的國內外開發概況
4.3.3 ADF系耐延遲斷裂高強度螺栓鋼的開發及其性能特徵
參考文獻
5 高強度螺栓用硼鋼
5.1 概述
5.2 硼鋼的性能特徵
5.2.1 硼鋼的淬透性
5.2.2 硼鋼的晶粒尺寸控制
5.2.3 硼鋼的冷加工性
5.2.4 硼鋼的常規力學性能
5.2.5 硼鋼的耐延遲斷裂性能
5.2.6 硼鋼的疲勞性能
5.3 高強度螺栓用硼鋼的設計及其套用
參考文獻
6 高強度螺栓用冷作強化非調質鋼
6.1 概述
6.2 冷作強化非調質鋼的設計
6.2.1 設計原則
6.2.2 熱軋線材的強度和塑韌性控制
6.2.3 7T級、8.8 級和9.8 級螺栓用冷作強化非調質鋼的設計
6.2.4 10.9 級螺栓用冷作強化非調質鋼的設計
6.3 冷作強化非調質鋼的冷變形
6.3.1 冷變形性的主要影響因素
6.3.2 冷變形對微觀組織結構的影響
6.3.3 冷變形對性能的影響
6.4 冷作強化非調質鋼製螺栓的時效處理
6.4.1 微觀組織的變化
6.4.2 力學性能的變化
6.4.3 時效處理溫度的選擇
6.5 冷作強化非調質鋼的性能特徵及其工業套用
6.5.1 7T級、8.8 級和9.8 級螺栓用冷作強化非調質鋼
6.5.2 10.9 級和12.9 級螺栓用冷作強化非調質鋼
6.5.3 冷作強化非調質鋼製螺栓的套用性能
6.5.4 冷作強化非調質鋼製造高強度螺栓的經濟性分析
參考文獻
7 高強度螺栓用熱軋雙相冷鐓鋼
7.1 概述
7.2 雙相鋼的組織特徵及生產方法
7.3 熱軋雙相冷鐓鋼的成分設計
7.3.1 熱軋雙相冷鐓鋼的碳含量
7.3.2 熱軋雙相冷鐓鋼的合金化
7.4 雙相鋼的力學性能及其主要影響因素
7.4.1 雙相鋼強韌性的特點
7.4.2 馬氏體含量的影響
7.4.3 馬氏體碳含量的影響
7.4.4 馬氏體形態及分布的影響
7.4.5 鐵素體狀態的影響
7.4.6 回火的影響
7.4.7 冷拔變形和時效的影響
7.4.8 包辛格效應
7.5 熱軋雙相冷鐓鋼的開發及其套用
參考文獻
8 高強度螺栓鋼的軟化退火處理
8.1 概述
8.2 碳化物球化的機制
8.2.1 片層狀珠光體球化理論
8.2.2 碳化物顆粒的球化長大理論
8.3 影響碳化物球化的主要因素
8.3.1 化學成分的影響
8.3.2 原始組織的影響
8.3.3 加熱溫度與保溫時間的影響
8.3.4 冷卻速度的影響
8.3.5 殘留碳化物的影響
8.4 碳化物球化退火工藝
8.4.1 常規球化退火工藝
8.4.2 加速球化退火處理技術
8.5 線上軟化處理技術
8.5.1 線上軟化處理技術的基本考慮
8.5.2 線上軟化處理技術的前期探索
8.5.3 線上軟化處理技術的實驗室研究
8.5.4 線上軟化處理技術的工業套用
參考文獻
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