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CNTs增强Al2O3/TiC陶瓷拉拔模具的制备及摩擦磨损性能研究

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 课题研究的目的及意义第13-14页
    1.2 CNTs的研究现状第14-16页
        1.2.1 碳纳米管简介第14页
        1.2.2 碳纳米管复合材料的制备第14-15页
        1.2.3 碳纳米管的减摩抗磨性能第15-16页
        1.2.4 碳纳米管的增韧补强第16页
    1.3 陶瓷材料增韧途径与机理国内外研究现状第16-18页
        1.3.1 颗粒增韧第16-17页
        1.3.2 相变增韧第17页
        1.3.3 纤维或晶须增韧第17-18页
        1.3.4 层状复合增韧第18页
    1.4 陶瓷裂纹扩展的研究现状第18-20页
        1.4.1 基于Abaqus的裂纹扩展仿真研究第19页
        1.4.2 基于ANSYS的裂纹扩展仿真研究第19页
        1.4.3 其他裂纹扩展仿真软件在裂纹扩展中的应用研究第19-20页
    1.5 课题的主要研究内容第20-23页
第二章 CNTs增强Al_2O_3/TiC陶瓷拉拔模具材料的制备第23-31页
    2.1 CNTs增强Al_2O_3/TiC陶瓷拉拔模具材料的制备第23-26页
        2.1.1 材料配比及工艺第23-24页
        2.1.2 试样烧结工艺第24-26页
    2.2 拉拔加工有限元模拟第26-28页
        2.2.1 有限元模型建立第26-27页
        2.2.2 拉拔力随工作区角度的变化第27-28页
    2.3 石墨模具制备第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 CNTs增强Al_2O_3/TiC拉拔模具材料的力学性能测试第31-39页
    3.1 试样的密度第31-32页
        3.1.1 试样的密度测试第31-32页
        3.1.2 试样的密度变化规律第32页
    3.2 试样的硬度第32-34页
        3.2.1 试样的硬度测试第32-33页
        3.2.2 试样的硬度规律第33-34页
    3.3 试样的断裂韧性第34-35页
        3.3.1 试样的断裂韧性测试第34页
        3.3.2 试样的断裂韧性曲线第34-35页
    3.4 试样的抗弯强度第35-37页
        3.4.1 试样的抗弯强度测试第35页
        3.4.2 试样的抗弯强度规律第35-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 CNTs增强Al_2O_3/TiC拉拔模具材料强韧化机理分析第39-57页
    4.1 扩展有限元简介第39-41页
        4.1.1 裂纹分类第39-40页
        4.1.2 Abaqus扩展有限元简介第40-41页
    4.2 裂纹的钉扎第41-47页
    4.3 裂纹的偏转第47-53页
    4.4 裂纹扩展的其他形式第53-54页
    4.5 本章小结第54-57页
第五章 CNTs增强Al_2O_3/TiC拉拔模具材料摩擦磨损性能研究第57-65页
    5.1 摩擦磨损及润滑理论第57页
    5.2 摩擦磨损实验第57-62页
        5.2.1 摩擦系数第58-61页
        5.2.2 摩擦量第61-62页
    5.3 磨损机理分析第62页
    5.4 本章小结第62-65页
第六章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
附录第73-74页

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