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超音速火焰制备的不同结构WC-CoCr涂层抗空蚀性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第10-22页
    1.1 研究的背景和目的第10页
    1.2 空蚀破坏现象第10-16页
        1.2.1 海洋平台的空蚀破坏第11-12页
        1.2.2 船舶机械的空蚀破坏第12-14页
        1.2.3 发电行业的空蚀破坏第14-16页
    1.3 空蚀原理与机理第16-18页
        1.3.1 空蚀的原理第16页
        1.3.2 空蚀失效机理第16-18页
    1.4 国内外抗空蚀研究现状第18-20页
        1.4.1 优选材料第18页
        1.4.2 优化结构第18页
        1.4.3 表面防护第18-20页
    1.5 选题意义第20-21页
    1.6 研究内容第21-22页
第2章 涂层的制备第22-34页
    2.1 涂层材料的选择第22-24页
        2.1.1 铁基(Fe-Ni-Cr-B-Si系列)第22-23页
        2.1.2 镍基(Ni-B-Si和Ni-Cr-B-Si系列)第23页
        2.1.3 钴基第23-24页
        2.1.4 碳化钨基(WC-Co、WC-Co-Cr系列)第24页
    2.2 粉末的制备第24-25页
    2.3 粉末颗粒的尺寸与表面形貌第25-27页
    2.4 粉末的物相分析第27-28页
    2.5 选择喷涂工艺第28-29页
    2.6 制备基体试样第29-30页
    2.7 喷涂参数的选择与涂层制备第30-33页
    2.8 本章小结第33-34页
第3章 涂层的显微组织及微观性能分析第34-48页
    3.1 涂层金相样品组织结构分析第34-37页
    3.2 涂层的物相分析第37-40页
        3.2.1 XRD测量步骤第38页
        3.2.2 XRD测量结果及分析第38-40页
    3.3 涂层的孔隙率测量第40-41页
        3.3.1 孔隙率测量步骤第40-41页
        3.3.2 孔隙率测量结果及分析第41页
    3.4 涂层的显微硬度测量第41-42页
        3.4.1 显微硬度测量步骤第41-42页
        3.4.2 显微硬度测量结果及分析第42页
    3.5 涂层的开裂韧性测量第42-44页
        3.5.1 开裂韧性测量步骤第42-43页
        3.5.2 开裂韧性测量结果及分析第43-44页
    3.6 涂层抗腐蚀性能测量第44-46页
        3.6.1 涂层抗腐蚀性能测量步骤第44-45页
        3.6.2 测试结果及分析第45-46页
    3.7 本章小结第46-48页
第4章 涂层的抗空蚀性能研究第48-66页
    4.1 空蚀试验设备第48页
    4.2 试验设备主要参数第48-49页
    4.3 涂层抗空蚀性能研究第49-53页
        4.3.1 空蚀试验主要参数第49-50页
        4.3.2 试验结果记录第50-53页
    4.4 试验结果及分析第53-64页
        4.4.1 HVOF工艺和试验介质对涂层抗空蚀性能的影响第53-55页
        4.4.2 粉末材料对涂层抗空蚀性能的影响第55-56页
        4.4.3 涂层空蚀损伤数学模型第56-58页
        4.4.4 涂层空蚀机理分析第58-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士期间参加的科研项目及发表的论文和专利第73页
    1.硕士期间参加的科研项目第73页
    2.硕士期间发表的论文和专利第73页

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