摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-17页 |
第1章 绪论 | 第17-36页 |
·SiC 陶瓷的基本特性和在结构件中的应用 | 第17-21页 |
·SiC 陶瓷的摩擦学性能 | 第21-28页 |
·摩擦环境参数对 SiC 陶瓷摩擦磨损性能的影响 | 第22-25页 |
·SiC 陶瓷的高温磨损机理 | 第25-28页 |
·SiC 及其复相陶瓷的摩擦学研究进展 | 第28-29页 |
·SiC 及其复相陶瓷自对偶摩擦的润滑 | 第29-34页 |
·SiC 及其复相陶瓷对偶摩擦润滑方式 | 第29-32页 |
·SiC 及其复相陶瓷对偶摩擦高温润滑剂 | 第32-33页 |
·SiC 自润滑陶瓷 | 第33-34页 |
·本文研究的目的和内容 | 第34-36页 |
第2章 实验研究 | 第36-44页 |
·试样制备 | 第36-39页 |
·试验用原料 | 第36页 |
·试样制备工艺 | 第36-39页 |
·性能的测试 | 第39页 |
·高温摩擦磨损试验 | 第39-41页 |
·结构分析 | 第41-42页 |
·SiC 及其复相陶瓷摩擦学性能表征方法 | 第42-44页 |
第3章 SiC 陶瓷的高温摩擦磨损性能 | 第44-77页 |
·前言 | 第44页 |
·试验条件对 SiC 陶瓷高温摩擦磨损性能的影响 | 第44-65页 |
·温度的影响 | 第44-52页 |
·载荷的影响 | 第52-61页 |
·摩擦里程的影响 | 第61-63页 |
·摩擦速度的影响 | 第63页 |
·摩擦系统介质的影响 | 第63-65页 |
·SiC 晶型及其显微结构对高温摩擦学性能的影响 | 第65-68页 |
·SiC 陶瓷高温摩擦化学 | 第68-75页 |
·SiC 陶瓷低温摩擦化学 | 第68-70页 |
·高温氧化 | 第70-72页 |
·SiC 摩擦表面温度的计算 | 第72-74页 |
·热力学分析 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第4章 碳化硅-碳化物复相陶瓷的高温摩擦磨损性能 | 第77-89页 |
·SiC-Cf 复相陶瓷 | 第77-80页 |
·SiC-WC 复相陶瓷 | 第80-84页 |
·SiC-TiC 复相陶瓷 | 第84-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第5章 原位合成 SiC-TiB_2 复相陶瓷及其高温摩擦学性能 | 第89-101页 |
·TiB_2-SiC 基复相陶瓷组成对其摩擦学性能的影响 | 第89-92页 |
·环境参数对 TiB_2-SiC 基复相陶瓷高温摩擦学性能的影响 | 第92-99页 |
·温度的影响 | 第92-94页 |
·载荷的影响 | 第94-98页 |
·高温摩擦氧化 | 第98页 |
·断裂力学分析 | 第98-99页 |
·小结 | 第99-101页 |
第6章 SiC 及其复相陶瓷高温磨损机理 | 第101-134页 |
·SiC 及其复相陶瓷的磨损形式 | 第101-105页 |
·犁削磨损和磨粒磨损 | 第101-103页 |
·粘着磨损 | 第103-104页 |
·剥离磨损 | 第104-105页 |
·摩擦氧化动力学分析与塑性变形层的形成 | 第105-108页 |
·摩擦氧化动力学分析 | 第105-106页 |
·塑性变形与裂纹 | 第106-108页 |
·SiC 及其复相陶瓷磨损的断裂力学机理 | 第108-124页 |
·SiC 及其复相陶瓷裂纹核的形成 | 第108-111页 |
·高温摩擦中裂纹扩展的应力强度因子理论 | 第111-115页 |
·高温摩擦中裂纹扩展的 Grffith 理论 | 第115-116页 |
·高温摩擦中裂纹的缓慢扩展与延迟破坏 | 第116-122页 |
·显微结构对断裂的影响 | 第122-124页 |
·SiC 及其复相陶瓷磨损动力学的研究 | 第124-130页 |
·初始氧化层的形成 | 第124-125页 |
·摩擦表面微凸体的磨损 | 第125页 |
·摩擦表面严重磨损后临界氧化膜的形成 | 第125-127页 |
·摩擦表面氧化物薄膜层磨损动力学 | 第127-130页 |
·SiC 高温磨损图及磨损形式的转化 | 第130-133页 |
·SiC 高温磨损图 | 第130-132页 |
·高温磨损形式的转化 | 第132-133页 |
·小结 | 第133-134页 |
结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
附录 A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第145页 |