摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·前言 | 第10页 |
·激光熔注技术 | 第10-12页 |
·激光熔注技术概述 | 第10-11页 |
·激光熔注技术研究现状 | 第11-12页 |
·激光熔注技术存在的问题 | 第12页 |
·超声振动辅助激光熔注技术 | 第12-13页 |
·超声振动辅助激光熔注技术概述 | 第12-13页 |
·超声振动辅助激光表面改性技术研究现状 | 第13页 |
·微观结构的计算机模拟 | 第13-17页 |
·蒙特卡罗法 | 第14-15页 |
·相场法 | 第15-16页 |
·元胞自动机法 | 第16-17页 |
·本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 元胞自动机模型 | 第18-26页 |
·元胞自动机 | 第18-20页 |
·元胞自动机的定义 | 第18页 |
·元胞自动机的组成 | 第18-20页 |
·元胞自动机的特征 | 第20页 |
·元胞自动机的边界条件 | 第20页 |
·凝固结晶过程中的物理数学模型 | 第20-24页 |
·形核模型 | 第20-23页 |
·生长模型 | 第23-24页 |
·晶粒生长动力学 | 第24-25页 |
·晶粒生长驱动力 | 第24页 |
·晶粒生长动力学方程 | 第24页 |
·晶粒生长 CA 模型原理 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 单相激光熔注涂层元胞自动机模拟 | 第26-42页 |
·激光熔注温度场分析 | 第26-27页 |
·单相复合材料涂层元胞自动机模型的建立 | 第27-32页 |
·初始组织的生成 | 第27-28页 |
·将激光熔注温度场引入元胞自动机模型 | 第28-29页 |
·单相激光熔注复合材料涂层晶粒生长的元胞自动机转变规则 | 第29-30页 |
·模拟参数的设定 | 第30-31页 |
·单相组织晶粒生长模拟流程 | 第31-32页 |
·单相复合材料涂层的晶粒生长模拟结果与分析 | 第32-41页 |
·单相组织晶粒生长 | 第32-33页 |
·不同增强相体积分数对单相组织晶粒生长的影响 | 第33-34页 |
·不同增强相尺寸对单相组织晶粒生长的影响 | 第34-36页 |
·耦合温度场的单相晶粒凝固的 CA 模拟 | 第36-37页 |
·增强相颗粒在非均匀温度场下对单相组织晶粒生长的影响 | 第37-39页 |
·增强相颗粒对激光熔注涂层组织形核与钉扎的影响 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 两相激光熔注涂层元胞自动机模拟 | 第42-49页 |
·两相复合材料涂层的晶粒生长模型的建立 | 第42-43页 |
·两相材料晶粒生长转变规则 | 第42页 |
·两相材料晶粒生长模拟参数的设定 | 第42-43页 |
·两相复合材料涂层的晶粒生长的模拟结果及分析 | 第43-48页 |
·两相组织晶粒生长 | 第43-44页 |
·不同增强相体积分数对两相组织晶粒生长的影响 | 第44-46页 |
·不同增强相尺寸对两相组织晶粒生长 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 超声对激光熔注涂层凝固影响的元胞自动机模拟 | 第49-58页 |
·超声在金属熔体中传播的基本机理 | 第49-50页 |
·超声在熔体凝固中的主要作用机制 | 第50-51页 |
·超声声流作用 | 第50页 |
·超声空化作用 | 第50-51页 |
·超声对熔体凝固过程的理论计算 | 第51-52页 |
·声流作用对熔体凝固的影响 | 第51页 |
·空化作用对熔体过冷度的影响 | 第51-52页 |
·超声处理金属熔体凝固模型的建立 | 第52-54页 |
·模拟结果与分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 激光熔注试验方法及结果分析 | 第58-65页 |
·试验材料 | 第58-59页 |
·试验设备与方法 | 第59-60页 |
·试验设备 | 第59页 |
·熔注涂层制备工艺 | 第59-60页 |
·熔注涂层宏观形貌分析 | 第60-61页 |
·熔注涂层物相组织分析 | 第61页 |
·不同工艺参数对熔注涂层的影响 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第七章 结论与展望 | 第65-67页 |
·结论 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |