Ni基合金激光熔覆层裂纹机理研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 激光熔覆技术研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 激光熔覆技术 | 第13页 |
1.2.2 激光熔覆材料 | 第13-14页 |
1.2.3 激光熔覆的发展及应用 | 第14页 |
1.3 镍基激光熔覆层裂纹研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 镍基激光熔覆层裂纹类型 | 第14-16页 |
1.3.2 镍基激光熔覆层应力分析 | 第16-19页 |
1.3.3 镍基激光熔覆层裂纹控制 | 第19-20页 |
1.4 稀土表面改性 | 第20-21页 |
1.4.1 稀土激光熔覆层改性 | 第20-21页 |
1.4.2 其他稀土表面改性 | 第21页 |
1.5 本文研究目的和研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料、方法及设备 | 第23-26页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 基体材料 | 第23页 |
2.1.2 熔覆层材料 | 第23-24页 |
2.2 实验方法与设备 | 第24-26页 |
2.2.1 熔覆层的制备 | 第24页 |
2.2.2 熔覆层的外观形貌观察 | 第24页 |
2.2.3 熔覆层的显微组织与物相分析 | 第24-25页 |
2.2.4 熔覆层硬度测试与耐磨性分析 | 第25页 |
2.2.5 熔覆层耐蚀性能分析 | 第25-26页 |
第3章 Ni基激光熔覆层宏观成形及裂纹研究 | 第26-32页 |
3.1 Ni基激光熔覆层宏观成形 | 第26-29页 |
3.1.1 激光功率对宏观成形的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 扫描速度对宏观成形的影响 | 第27-29页 |
3.2 Ni基熔覆层裂纹敏感性 | 第29-31页 |
3.2.1 Ni基熔覆层裂纹形貌及行为 | 第29-30页 |
3.2.2 激光功率对裂纹敏感性的影响 | 第30页 |
3.2.3 扫描速度对裂纹敏感性的影响 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 Ni基激光熔覆层裂纹组织因素研究 | 第32-47页 |
4.1 Ni基熔覆层显微组织分析 | 第32-40页 |
4.1.1 熔覆层显微组织分析 | 第32页 |
4.1.2 裂纹微观形貌分析 | 第32-35页 |
4.1.3 裂纹断面分析 | 第35-40页 |
4.2 Ni基激光熔覆层成分及物相分析 | 第40-45页 |
4.2.1 EDS分析 | 第40-42页 |
4.2.2 EPMA线扫描 | 第42-44页 |
4.2.3 XRD分析 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 Ni基激光熔覆层裂纹力学因素研究 | 第47-57页 |
5.1 激光熔覆裂纹试验设计 | 第47-51页 |
5.1.1 设计思路及来源 | 第47-48页 |
5.1.2 设计要点 | 第48-51页 |
5.2 变厚度熔覆裂纹试验 | 第51-52页 |
5.2.1 实验材料 | 第51页 |
5.2.2 工艺参数 | 第51页 |
5.2.3 实验过程 | 第51-52页 |
5.3 试验结果分析 | 第52-56页 |
5.3.1 试板宏观成形及裂纹率 | 第52-54页 |
5.3.2 板厚与裂纹 | 第54-55页 |
5.3.3 板厚与挠曲变形 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 稀土对Ni基激光熔覆层裂纹影响 | 第57-69页 |
6.1 稀土对Ni基熔覆层宏观成形及裂纹影响 | 第57-60页 |
6.1.1 熔覆层宏观成形及裂纹率 | 第57-59页 |
6.1.2 熔覆层宏观裂纹形貌分析 | 第59-60页 |
6.2 稀土对Ni基涂层微观组织的影响 | 第60-65页 |
6.2.1 熔覆层微观组织分析 | 第60-62页 |
6.2.2 熔覆层成分及物相分析 | 第62-65页 |
6.3 稀土对Ni基熔覆层性能影响 | 第65-68页 |
6.3.1 熔覆层硬度分析 | 第65-66页 |
6.3.2 熔覆层耐磨性分析 | 第66-67页 |
6.3.3 熔覆层耐蚀性分析 | 第67-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
第7章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |