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仿生耦合处理灰铸铁滑动磨损性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 研究目的与意义第12-13页
    1.2 滑动导轨类型及其特点第13-15页
    1.3 滑动导轨的失效形式第15-18页
    1.4 影响灰铸铁磨损性能的因素第18-20页
    1.5 提高滑动导轨耐磨损性能的方法第20-21页
    1.6 耦合仿生学及应用第21-27页
        1.6.1 仿生学概述第21-22页
        1.6.2 单元仿生第22-26页
            1.6.2.1 形态仿生第22-25页
            1.6.2.2 结构仿生第25页
            1.6.2.3 材料仿生第25-26页
            1.6.2.4 柔性仿生第26页
            1.6.2.5 构形仿生第26页
        1.6.3 耦合仿生第26-27页
    1.7 耐磨损生物的耦合耐磨机理第27-29页
        1.7.1 毛蚶的贝壳第27-28页
        1.7.2 穿山甲鳞片第28-29页
        1.7.3 新疆岩蜥体表第29页
    1.8 激光仿生耦合技术第29-30页
    1.9 本文的主要研究内容第30-34页
第二章 实验方法第34-44页
    2.1 实验材料第34页
    2.2 仿生耦合实验方案的设计第34-37页
    2.3 仿生耦合试样的制备第37-39页
    2.4 磨损试验机的设计以及磨损实验第39-41页
    2.5 实验结果及检测第41-44页
        2.5.1 仿生耦合单元体宏观观察第41页
        2.5.2 微观组织分析第41页
        2.5.3 物相分析第41页
        2.5.4 显微硬度值测量第41-42页
        2.5.5 磨损形貌分析第42-44页
第三章 仿生耦合灰铸铁干磨损性能研究第44-80页
    3.1 引言第44页
    3.2 耦元材料对仿生耦合灰铸铁干滑动磨损性的影响第44-56页
        3.2.1 仿生耦合试样的制备方案及组织性能检测第44-48页
        3.2.2 磨损实验结果讨论及分析第48-51页
        3.2.3 耦元材料对仿生耦合灰铸铁磨损机理的研究第51-53页
        3.2.4 最优激光参数的选择及其组织性能分析第53-55页
        3.2.5 最优激光参数单元体显微硬度分析第55-56页
    3.3 耦元形状对仿生耦合灰铸铁磨损性能的影响第56-63页
        3.3.1 不同形状仿生耦合试样的磨损结果及分析第56-60页
        3.3.2 不同磨损条件下网状仿生耦合试样的磨损实验第60-61页
        3.3.3 耦元形状对仿生耦合灰铸铁磨损机理的研究第61-63页
    3.4 条状耦元对仿生耦合灰铸铁干滑动磨损性能的研究第63-74页
        3.4.1 不同特征量条状仿生耦合试样的制备第63-64页
        3.4.2 横向条状仿生耦合单元体对灰铸铁磨损性能的影响第64-66页
        3.4.3 纵向条状仿生耦合单元体对灰铸铁磨损性能的影响第66-68页
        3.4.4 条状单元体磨损角度对灰铸铁磨损性能的影响第68-71页
        3.4.5 条状耦元特征量对灰铸铁磨损机理分析第71-74页
    3.5 单元体的非均匀排布对仿生耦合灰铸铁磨损性能的影响第74-78页
        3.5.1 单元体非均匀排布仿生耦合试样的制备第74-75页
        3.5.2 非均布仿生耦合试样磨损结果及分析第75-78页
    3.6 本章小结第78-80页
第四章 仿生耦合灰铸铁油润滑磨损性能研究第80-116页
    4.0 引言第80页
    4.1 显微硬度刻痕法第80-87页
        4.1.1 显微硬度刻痕法的提出第80-84页
        4.1.2 显微硬度刻痕法的验证第84-87页
    4.2 耦元形状对仿生耦合灰铸铁油润滑磨损性能的影响第87-94页
        4.2.1 不同形状仿生耦合试样的制备第87-88页
        4.2.2 油润滑磨损实验结果及分析第88-92页
        4.2.3 耦元形状仿生耦合试样的磨损机理第92-94页
    4.3 条状耦元特征量对仿生耦合灰铸铁磨损性能的影响第94-110页
        4.3.1 不同特征量条状仿生耦合试样的制备第94-95页
        4.3.2 横向条状仿生耦合试样油润滑磨损性能第95-99页
        4.3.3 纵向条状仿生耦合试样油润滑磨损性能第99-103页
        4.3.4 磨损角度对条状仿生耦合试样油润滑磨损性能影响第103-107页
        4.3.5 条状仿生耦元特征量灰铸铁油润滑磨损机理第107-110页
    4.4 非均布条状仿生耦合试样的油润滑磨损性能研究第110-113页
        4.4.1 非均布条状仿生耦合试样的制备第110-111页
        4.4.2 非均布条状仿生耦合试样的油润滑磨损性能第111-113页
    4.5 本章小结第113-116页
第五章 结论第116-120页
参考文献第120-134页
攻读博士期间所取得的科研成果第134-136页
致谢第136页

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