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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

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