摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 SIC 颗粒增强铝基复合材料概述 | 第9-11页 |
1.2 电火花加工技术概述 | 第11-13页 |
1.3 电火花加工的材料表面的组织形貌及性能分析 | 第13-19页 |
1.3.1 SiC_p/Al 复合材料的电火花加工表面组织研究现状 | 第14-18页 |
1.3.2 SiC_p/Al 复合材料电火花加工表面质量研究现状 | 第18-19页 |
1.4 化学镀镍层概述 | 第19-23页 |
1.4.1 化学镀镍磷镀层的基本原理 | 第21-22页 |
1.4.2 SiC_p/Al 复合材料化学镀镍磷镀层的研究现状 | 第22-23页 |
1.5 本文研究目的和主要内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第25-32页 |
2.1 增强体颗粒及基体合金 | 第25页 |
2.2 材料的制备及热处理工艺 | 第25-27页 |
2.3 电火花加工工艺 | 第27页 |
2.4 试验方法 | 第27-32页 |
2.4.1 密度测试 | 第27-28页 |
2.4.2 显微组织观察 | 第28-29页 |
2.4.3 物相分析 | 第29页 |
2.4.4 热导率测试 | 第29页 |
2.4.5 电阻率测试 | 第29-30页 |
2.4.6 三点弯曲强度测试 | 第30-32页 |
第3章 电火花加工表面及切割粉末分析 | 第32-53页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 加工表面显微组织观察与物相分析 | 第32-39页 |
3.2.1 表面显微组织观察与物相分析 | 第32-38页 |
3.2.2 剖面组织观察与物相分析 | 第38-39页 |
3.3 电火花切割粉末显微组织分析 | 第39-49页 |
3.3.1 SiC_p/Al-20Si 复合材料切割粉末粉末分析 | 第41-45页 |
3.3.2 SiC_P/Alpure复合材料切割粉末粉末分析 | 第45-49页 |
3.4 电火花切割机理分析 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 电火花加工对 SIC_P/AL 复合材料性能的影响 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 材料加工表面的表面粗糙度 | 第53-54页 |
4.3 材料加工表面的残余应力 | 第54-56页 |
4.4 电火花加工表面的硬度与弹性模量 | 第56-58页 |
4.4.1 布氏硬度对比分析 | 第56-57页 |
4.4.2 电火花切割表面纳米压痕分析结果 | 第57页 |
4.4.3 电火花切割粉末纳米压痕分析结果 | 第57-58页 |
4.5 电火花加工表面对材料物理性能的影响 | 第58-61页 |
4.5.1 电阻率 | 第58-59页 |
4.5.2 热导率 | 第59-61页 |
4.6 电火花加工表面对材料弯曲性能的影响 | 第61-63页 |
4.6.1 弯曲强度 | 第61-62页 |
4.6.2 断口分析 | 第62-63页 |
4.7 电火花加工表面对材料摩擦磨损性能的影响 | 第63-69页 |
4.7.1 摩擦磨损性能分析 | 第63-64页 |
4.7.2 摩擦磨损表面形貌与机理分析 | 第64-69页 |
4.8 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 电火花加工表面镀膜性能研究 | 第71-79页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 镀层工艺探索 | 第71-73页 |
5.3 镀层微观形貌观察分析 | 第73-77页 |
5.3.1 镀层表面微观形貌以及成分分析 | 第73-74页 |
5.3.2 镀层剖面微观形貌分析 | 第74-77页 |
5.4 热震法测试镀层与基体结合力 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86页 |