铅黄铜合金在超声波作用下的空蚀行为及机理研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 空化 | 第13-15页 |
1.2.1 空化的定义 | 第13页 |
1.2.2 空化数 | 第13-14页 |
1.2.3 空化类型 | 第14-15页 |
1.3 空蚀 | 第15-18页 |
1.3.1 空泡的作用方式 | 第15-17页 |
1.3.2 空蚀的典型特征 | 第17页 |
1.3.3 空蚀主要作用机理 | 第17-18页 |
1.4 超声空化的基本原理 | 第18-20页 |
1.4.1 超声波 | 第18页 |
1.4.2 超声空化效应 | 第18-19页 |
1.4.3 超声空化的应用 | 第19-20页 |
1.5 空蚀的研究进展 | 第20-23页 |
1.5.1 空化与空蚀的研究进展 | 第20-21页 |
1.5.2 超声空蚀的研究进展 | 第21-23页 |
1.6 课题研究的意义及主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验设备与方法 | 第25-37页 |
2.1 方案流程图 | 第25-26页 |
2.2 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.1 试样准备 | 第26页 |
2.2.2 金相组织与化学成分 | 第26-27页 |
2.3 实验主要仪器设备 | 第27-28页 |
2.4 实验装置设计 | 第28-30页 |
2.4.1 空蚀设备选择 | 第28页 |
2.4.2 空蚀实验平台设计 | 第28-29页 |
2.4.3 主要实验参数控制 | 第29-30页 |
2.5 实验方法 | 第30-31页 |
2.6 实验后材料检测与分析 | 第31-37页 |
2.6.1 金相组织观察 | 第31页 |
2.6.2 表面宏观及微观形貌 | 第31-32页 |
2.6.3 3D表面轮廓及粗糙度 | 第32-33页 |
2.6.4 硬度测量 | 第33-34页 |
2.6.5 表层残余应力测量 | 第34-37页 |
第3章 超声探头与试样距离对铅黄铜空蚀行为的影响 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验过程与方法 | 第37-38页 |
3.2.1 试样制备 | 第37页 |
3.2.2 试验方法 | 第37-38页 |
3.3 实验结果分析 | 第38-45页 |
3.3.1 不同空蚀距离下的累计质量损失 | 第38-39页 |
3.3.2 平均空蚀深度变化 | 第39页 |
3.3.3 不同空蚀距离下的表面粗糙度变化 | 第39-40页 |
3.3.4 不同空蚀距离下的表面形貌变化 | 第40-43页 |
3.3.5 3D表面形貌轮廓变化 | 第43-45页 |
3.4 超声距离变化下的空蚀过程 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 液体介质对铅黄铜合金超声空蚀过程的影响 | 第48-61页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验过程与方法 | 第48-49页 |
4.2.1 试样准备 | 第48页 |
4.2.2 试验方法 | 第48-49页 |
4.3 实验结果分析 | 第49-59页 |
4.3.1 不同液体介质中的累计质量损失 | 第49-50页 |
4.3.2 不同液体介质中的累计质量损失速率 | 第50页 |
4.3.3 试样空蚀后的表面形貌 | 第50-54页 |
4.3.4 空蚀后的3D表面形貌轮廓变化 | 第54-56页 |
4.3.5 空蚀后的截面形貌及硬度 | 第56-59页 |
4.4 不同液体介质中的空蚀机理 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 表面形貌对铅黄铜空蚀过程及行为的影响 | 第61-72页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验过程与方法 | 第61页 |
5.3 实验结果分析 | 第61-70页 |
5.3.1 不同表面形貌下的累计质量损失 | 第61-62页 |
5.3.2 不同表面形貌下的累计质量损失速率 | 第62-63页 |
5.3.3 空蚀前后表面粗糙度变化 | 第63页 |
5.3.4 空蚀前后表面形貌变化 | 第63-69页 |
5.3.5 表层残余应力的变化 | 第69-70页 |
5.4 不同表面形貌下的空蚀作用机制 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 总结 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在校期间发表的论文 | 第81页 |