摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
·引言 | 第14页 |
·抽油泵柱塞表面的强化现状 | 第14-18页 |
·等离子熔覆技术 | 第15页 |
·堆焊技术 | 第15-16页 |
·热喷涂技术 | 第16页 |
·钨极氩弧熔覆技术 | 第16-17页 |
·激光熔覆的发展现状 | 第17-18页 |
·熔覆层强化材料的研究 | 第18-19页 |
·熔覆层增强相的研究 | 第19-24页 |
·增强相的选择 | 第19-20页 |
·TiC 的晶体结构 | 第20-21页 |
·增强相的加入方法 | 第21-24页 |
·激光熔覆原位合成TiC/Ni 基复合熔覆层的研究现状 | 第24页 |
·原位合成TiC 的形核与长大研究 | 第24-26页 |
·表面熔覆层的磨损研究 | 第26-29页 |
·增强相的颗粒尺寸及含量对熔覆层磨损性能的影响 | 第27-28页 |
·熔覆层基体组织与合金元素对磨损性能的影响 | 第28页 |
·熔覆层的磨损机理研究 | 第28-29页 |
·柱塞表面原位合成技术存在的问题及展望 | 第29页 |
·课题研究的主要内容及意义 | 第29-31页 |
·本文研究的意义 | 第29页 |
·主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 试验材料及试验方法 | 第31-37页 |
·试验材料 | 第31-32页 |
·母材金属 | 第31页 |
·合金粉末 | 第31-32页 |
·试验方法 | 第32-37页 |
·熔覆层制备方法及设备 | 第32页 |
·组织及硬度测试设备及方法 | 第32-33页 |
·磨损性能测试及试验方法 | 第33-35页 |
·腐蚀磨损性能测试及试验方法 | 第35页 |
·腐蚀性能测试及试验方法 | 第35-37页 |
第三章 抽油泵柱塞表面失效分析 | 第37-46页 |
·抽油泵柱塞的磨损失效 | 第37-43页 |
·柱塞的磨粒磨损 | 第37-41页 |
·腐蚀磨损 | 第41-43页 |
·抽油泵柱塞的腐蚀失效 | 第43-45页 |
·抽油泵柱塞的电偶腐蚀 | 第43-44页 |
·抽油泵零件的均匀腐蚀 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 激光熔覆原位合成 TiC 强化镍基合金层及熔覆工艺的影响研究 | 第46-65页 |
·镍基合金中TiC 的原位合成 | 第46-54页 |
·Ni35 基复合熔覆层 | 第46-50页 |
·Ni60 基复合熔覆层 | 第50-54页 |
·激光熔覆工艺对熔覆层组织与硬度的影响 | 第54-64页 |
·激光熔覆工艺对熔覆层成型的影响 | 第55-56页 |
·激光熔覆工艺对稀释率的影响 | 第56-61页 |
·多层熔覆对熔覆层硬度的影响 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 熔覆层组织和性能的影响因素 | 第65-93页 |
·熔覆层的裂纹问题 | 第65-72页 |
·试验材料及方法 | 第66-67页 |
·熔覆层中的裂纹性质分析 | 第67页 |
·熔覆层中的裂纹形成原因 | 第67-69页 |
·石墨与Ti 的比例对熔覆层裂纹敏感性的影响 | 第69-72页 |
·钼含量对增强相偏聚的影响 | 第72-78页 |
·熔覆层的微观组织形貌 | 第73-74页 |
·熔覆层的相界面 | 第74-77页 |
·钼对熔覆层性能的影响 | 第77-78页 |
·稀土LaF3 的影响 | 第78-91页 |
·稀土 LaF3 对原位合成TiC 的影响 | 第79-85页 |
·稀土 LaF3 含量对熔覆层性能的影响 | 第85-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第六章 原位合成 TiC-Ni 基熔覆层的腐蚀磨损性能与机制研究 | 第93-109页 |
·熔覆层的摩擦磨损性能 | 第93-100页 |
·熔覆层数对TiC/Ni 基熔覆层耐磨性能的影响 | 第93-97页 |
·TiC 对熔覆层磨损性能的影响 | 第97-100页 |
·熔覆层的腐蚀性能 | 第100-104页 |
·试验工艺过程 | 第101页 |
·试验结果与分析 | 第101-104页 |
·熔覆层的腐蚀磨损性能 | 第104-108页 |
·材料及方法 | 第104-105页 |
·腐蚀磨损试样的摩擦系数 | 第105页 |
·熔覆层的腐蚀磨损失重 | 第105-106页 |
·熔覆层的腐蚀磨损形貌 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
第七章 结论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |