1. 毕业设计(论文)的内容和要求
本课题主要研究内容为316L奥氏体不锈钢LTGC强化层在时效处理后的强化效果及其力学性能变化。
通过利用各种表征手段以及时效试验探究强化层在不同温度及时间时效处理后渗碳层性能变化,探究温度对316L奥氏体不锈钢低温气体渗碳强化层稳定性的影响,获得低温气体渗碳层的有效服役温度,并通过数值分析的方法,建立时效过程中低温气体渗碳强化层中的碳扩散模型。
要求学生主要完成以下工作:①阅读文献30篇以上,其中英文8篇以上;②英文翻译(3000字以上):1篇;③开题报告:1份;④实习报告:1份;⑤毕业论文:1篇;⑥图纸要求:CAD图纸不少于3张A1。
2. 参考文献
[1] 凤仪. 金属材料学[M]. 北京: 国防工业出版社, 2009.[2] 张少堂. 钢铁材料手册第五卷[M]. 北京: 中国标准出版社, 2001: 59.[3] 孙希泰. 材料表面强化技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005.[4] 邢海生,林峰,潘邻. 奥氏体不锈钢表面强化技术研究及进展[J]. 热处理技术与装备, 2011, 32(2):1-6.[5] Sun Y, Chin L Y. Residual stress evolution and relaxation in carbon S phase layers on AISI 316 austenitic stainless steel [J]. Surface Engineering, 2002, 18(6): 443-446.[6] Agarwal, N, Kahn. Enhanced fatigue resistance in 316L austenitic stainless steel due to low-temperature paraequilibrium carburization[J]. Acta Materialia, 2007, 55: 55725580.[7] Heuer A H, Kahn H. Enhanced corrosion resistance of interstitially hardened stainless steel: Implications of a critical passive layer thickness for breakdown[J]. Acta Materialia. 2012, 60(2): 716-725.[8] Sun Y, Li XY. Low temperature plasma carburizing of austenitic stainless steels for improved wear and corrosion resistance [J]. Surface Engineering. 1999, 15(1): 49-54.[9] L Ceschini, G Minak. Fatigue behaviour of low temperature carburized AISI316L austenitic stainitic stainless steel[J]. Surface and Coatings Technology, 2008, 202(9): 1778-1784.[10] 高峰, 巩建鸣, 姜勇, 等. 316L奥氏体不锈钢低温气体渗碳后的表面特性[J]. 金属热处理,2014,39(12):102-106.[12] Peng Y, Chen C, Liu Z, et al. Effect of low-temperature surface carburization on stress corrosion cracking of AISI 304 austenitic stainless steel[J]. Surface Coatings Technology, 2017, 328:420-427.[13] 周阳.低温气体渗碳对奥氏体不锈钢耐蚀性能影响及在双极板中的应用[D]. 南京工业大学, 2017.[14] Jiang Y, Li Y, Jia Y F, et al. Gradient ElasticPlastic Properties of Expanded Austenite Layer in 316L Stainless Steel[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2018(90):1-11.
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。