摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 侧面压入法 | 第13-15页 |
1.3 界面压入法 | 第15-17页 |
1.4 表面压入法 | 第17-23页 |
1.5 结束语 | 第23页 |
1.6 论文研究思路 | 第23-24页 |
1.7 课题来源及主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 涂层制备及表征测试方法 | 第26-44页 |
2.1 喷涂材料的选择 | 第26-31页 |
2.1.1 基体材料选取 | 第26-27页 |
2.1.2 喷涂材料选取 | 第27-31页 |
2.2 喷涂工艺过程 | 第31-34页 |
2.3 涂层性能表征 | 第34-44页 |
2.3.1 涂层硬度的检测 | 第34-36页 |
2.3.2 涂层微观形貌分析 | 第36-40页 |
2.3.3 涂层孔隙率检测 | 第40-42页 |
2.3.4 涂层结合强度的定量检测 | 第42-44页 |
第三章 涂层结合强度检测仪的研制 | 第44-56页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 压入仪的设计原理及功能 | 第44-46页 |
3.2.1 压入仪的设计原理 | 第44-45页 |
3.2.2 压入仪的功能 | 第45-46页 |
3.3 静载式压入仪 | 第46-48页 |
3.3.1 静载式压入仪的整体设计 | 第46页 |
3.3.2 静载式压入仪的加载系统设计 | 第46-48页 |
3.3.3 静载式压入仪的加工及制造 | 第48页 |
3.4 冲击式压入仪 | 第48-56页 |
3.4.1 落坠式压入仪 | 第48-51页 |
3.4.2 弹簧式压入仪 | 第51-56页 |
第四章 涂层结合强度检测仪的参数优化 | 第56-94页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 声发射信号特性参数选取 | 第56-58页 |
4.3 静载式压入实验 | 第58-69页 |
4.3.1 不同类型涂层实验结果分析 | 第58-63页 |
4.3.2 不同厚度涂层的实验结果分析 | 第63-67页 |
4.3.3 静载式压入法伪信号研究 | 第67-69页 |
4.4 冲击式压入实验 | 第69-91页 |
4.4.1 不同压头形状实验 | 第69-81页 |
4.4.2 不同坠落高度实验 | 第81-91页 |
4.5 小结 | 第91-94页 |
第五章 冲击式压入法测涂层结合强度规律研究 | 第94-121页 |
5.1 落坠式压入实验 | 第94页 |
5.2 落坠式表面压痕形貌分析 | 第94-100页 |
5.2.1 落坠式涂层压痕显微形貌分析 | 第94-98页 |
5.2.2 涂层压痕三维形貌分析 | 第98-99页 |
5.2.3 涂层压痕尺寸分析 | 第99-100页 |
5.2.4 涂层结合强度评价 | 第100页 |
5.3 落坠式涂层开裂机理分析 | 第100-102页 |
5.4 声发射信号分析 | 第102-110页 |
5.4.1 声发射能量计数及幅值分析 | 第102-106页 |
5.4.2 声发射波形分析 | 第106-109页 |
5.4.3 伪信号分析 | 第109-110页 |
5.5 过渡层的影响 | 第110-114页 |
5.5.1 压痕表面形貌分析 | 第110-112页 |
5.5.2 声发射信号分析 | 第112-114页 |
5.6 弹簧式压入法的涂层结合失效机理及AE信号特征 | 第114-119页 |
5.6.1 弹簧式压入及声发射信号提取 | 第114-115页 |
5.6.2 表面压痕形貌分析 | 第115-118页 |
5.6.3 声发射信号特征分析 | 第118-119页 |
5.7 小结 | 第119-121页 |
第六章 样本数据分析 | 第121-137页 |
6.1 K-MEANS聚类分析 | 第121-128页 |
6.1.1 K-means聚类分析简介 | 第121-122页 |
6.1.2 基于K-means聚类算法的结合强度与AE信号分析 | 第122-128页 |
6.2 回归分析 | 第128-136页 |
6.2.1 回归分析简介 | 第128-130页 |
6.2.2 结合强度与声发射信号的回归模型分析 | 第130-136页 |
6.3 小结 | 第136-137页 |
第七章 结论 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-145页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-149页 |