摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
1.1 研究背景和目的 | 第11页 |
1.2 传统热喷涂技术简介 | 第11-13页 |
1.3 冷喷涂技术 | 第13-16页 |
1.3.1 冷喷涂技术原理 | 第13-14页 |
1.3.2 冷喷涂技术优缺点 | 第14-15页 |
1.3.3 冷喷涂技术的发展 | 第15-16页 |
1.3.4 冷喷涂技术应用前景 | 第16页 |
1.4 冷喷涂涂层结合机制及影响因素 | 第16-20页 |
1.4.1 结合机制 | 第16-19页 |
1.4.2 冷喷涂涂层性能的影响因素 | 第19-20页 |
1.5 冷喷涂设备及新型冷喷涂技术 | 第20-24页 |
1.5.1 冷喷涂设备 | 第20-22页 |
1.5.2 新型冷喷涂技术 | 第22-24页 |
1.6 冷喷涂流场及粒子加速行为研究现状 | 第24-29页 |
1.6.1 喷管一维理论计算 | 第25-26页 |
1.6.2 超音速流场的数值计算 | 第26-29页 |
1.7 研究内容 | 第29-31页 |
2 高压冷喷涂送粉过程分析 | 第31-39页 |
2.1 高压冷喷涂系统与低压冷喷涂系统简介 | 第31-32页 |
2.2 高压冷喷送粉过程 | 第32-33页 |
2.3 送粉压差 | 第33-36页 |
2.3.1 送粉压差的定义 | 第33-34页 |
2.3.2 决定送粉压差的因素 | 第34-36页 |
2.4 送粉气流射流现象 | 第36-38页 |
2.4.1 射流分类 | 第36页 |
2.4.2 有限空间射流 | 第36-37页 |
2.4.3 伴随射流 | 第37-38页 |
2.4.4 送粉气流射流现象及特征 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 送粉气流对冷喷涂气固两相流场的数值模拟 | 第39-67页 |
3.1 理论基础 | 第39-43页 |
3.1.1 控制方程 | 第39-40页 |
3.1.2 湍流模型 | 第40-42页 |
3.1.3 离散相模型 | 第42-43页 |
3.2 数值计算 | 第43-45页 |
3.2.1 物理模型 | 第43-44页 |
3.2.2 计算过程 | 第44-45页 |
3.3 计算结果 | 第45-65页 |
3.3.1 送粉压差的影响 | 第45-52页 |
3.3.2 主气流温度的影响 | 第52-53页 |
3.3.3 喷管喉部直径与送粉管管径之比的影响 | 第53-59页 |
3.3.4 预混腔长度的影响 | 第59-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4 新型高压冷喷涂系统设计 | 第67-81页 |
4.1 新型高压冷喷涂系统结构 | 第67-71页 |
4.1.1 方案一:可精确控制和测量送粉压差冷喷涂系统 | 第68-69页 |
4.1.2 方案二:无送粉气流冷喷涂系统 | 第69-70页 |
4.1.3 按照方案一组装高压冷喷涂实验设备 | 第70-71页 |
4.2 新型送粉方式和送粉器 | 第71-76页 |
4.2.1 冷喷涂送粉器性能要求 | 第71-72页 |
4.2.2 新型送粉器设计 | 第72-73页 |
4.2.3 送粉器工作原理 | 第73-74页 |
4.2.4 送粉规律实验 | 第74-76页 |
4.3 冷喷涂系统其他部件 | 第76-80页 |
4.3.1 高压气源和工作台 | 第76-77页 |
4.3.2 超音速喷管 | 第77-78页 |
4.3.3 气体加热器 | 第78-79页 |
4.3.4 喷涂腔室及回收装置的设计 | 第79-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
5 送粉气流对冷喷涂涂层影响实验研究 | 第81-97页 |
5.1 准备工作 | 第81-83页 |
5.1.1 实验材料 | 第81-82页 |
5.1.2 制样及检测 | 第82-83页 |
5.1.3 实验参数选择 | 第83页 |
5.2 送粉压差的影响 | 第83-89页 |
5.3 主气流温度的影响 | 第89-92页 |
5.4 喷管喉部直径的影响 | 第92-93页 |
5.5 预混腔长度的影响 | 第93-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-97页 |
6 全文总结 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
附录 | 第109页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第109页 |