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齿轮钢电化学剥层设计及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 残余应力的定义第12-14页
        1.2.1 残余应力的概念第12-13页
        1.2.2 残余应力产生的原因第13页
        1.2.3 残余应力的分类第13-14页
    1.3 残余应力的检测方法第14-18页
        1.3.1 传统的残余应力测量方法第14-17页
        1.3.2 新型的残余应力测量方法第17-18页
    1.4 电化学抛光原理第18-19页
    1.5 电化学抛光技术研究现状第19-20页
    1.6 主要研究内容第20-22页
2 COMSOLMultiphysics仿真第22-31页
    2.1 COMSOL软件介绍第22页
    2.2 COMSOL仿真设计第22-28页
    2.3 仿真结果分析第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 电化学剥层试验平台搭建第31-45页
    3.1 夹具设计第31-42页
        3.1.1 确定工件尺寸第32-33页
        3.1.2 设计最终目的第33-34页
        3.1.3 确定微观台阶长度第34-36页
        3.1.4 确定夹具材料第36页
        3.1.5 问题及解决方案第36-38页
        3.1.6 夹具结构第38-42页
    3.2 试验设备及平台搭建第42-44页
    3.3 本章小结第44-45页
4 齿轮钢18CrNiMo7-6电化学剥层工艺参数研究第45-58页
    4.1 试验材料18CrNiMo7-6介绍及制样第45-46页
        4.1.1 18 CrNiMo7-6介绍第45页
        4.1.2 样品制备第45-46页
    4.2 电解液选取第46-48页
        4.2.1 电解液配比第47页
        4.2.2 试验结果分析第47-48页
        4.2.3 溶液老化第48页
    4.3 钝化机理与抛光过程第48-51页
    4.4 电流密度影响分析第51-52页
    4.5 抛光时间影响分析第52-54页
    4.6 腐蚀速率分析第54-56页
    4.7 本章小结第56-58页
5 电化学剥层法在微结构测量中的应用第58-66页
    5.1 X射线衍射法测量原理第58-59页
    5.2 X射线衍射法在深层残余应力测量中存在的问题第59页
    5.3 电化学剥层的优点第59-60页
    5.4 电化学剥层试验第60-62页
    5.5 残余应力沿深度方向的分布第62-63页
    5.6 硬度沿深度层的分析第63-65页
    5.7 本章小结第65-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第72页

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