钛合金表面原位制备TiN/Ti3Al复合涂层及性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 表面改性强化技术 | 第10-17页 |
1.2.1 表面改性强化及其方法简介 | 第10-13页 |
1.2.2 激光表面改性处理技术简介 | 第13-14页 |
1.2.3 激光气体氮化技术以及其研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 激光气体氮化设备简介 | 第15-16页 |
1.2.5 激光气体氮化送粉工艺 | 第16-17页 |
1.3 机械振动凝固及其在工程研究领域的应用 | 第17-18页 |
1.3.1 振动凝固研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 振动凝固理论 | 第18页 |
1.4 本课题的研究目的与内容安排 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-27页 |
2.1 实验材料 | 第20页 |
2.2 实验设备及检测仪器介绍 | 第20-26页 |
2.2.1 实验设备 | 第20-23页 |
2.2.2 分析测试仪器及测试方法 | 第23-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 复合涂层的微观组织及显微硬度测试 | 第27-34页 |
3.1 复合涂层的制备工艺 | 第27-28页 |
3.1.1 氮化层的组织结构及性能表征 | 第27-28页 |
3.1.2 激光合金化的工艺参数选择 | 第28页 |
3.1.3 制备复合涂层流程 | 第28页 |
3.2 梯度涂层宏观形貌与微观组织形貌的观察 | 第28-31页 |
3.2.1 涂层生成过程 | 第29页 |
3.2.2 涂层的宏观表面形貌 | 第29页 |
3.2.3 涂层的微观组织结构形貌 | 第29-31页 |
3.3 涂层的物相组成分析 | 第31-32页 |
3.4 涂层的硬度分布 | 第32-33页 |
3.4.1 硬度测试方法 | 第32页 |
3.4.2 硬度测试结果 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 复合涂层的抗冲蚀性能研究 | 第34-53页 |
4.1 冲蚀研究现状及机理介绍 | 第34-38页 |
4.1.1 硬质颗粒冲蚀定义及影响因素 | 第34-36页 |
4.1.2 冲蚀理论模型 | 第36-38页 |
4.2 涂层的抗冲蚀性能测试 | 第38-40页 |
4.2.1 冲蚀试验平台介绍 | 第38-39页 |
4.2.2 冲蚀实验参数选择 | 第39-40页 |
4.3 冲蚀SiC颗粒对比 | 第40-50页 |
4.3.1 冲蚀失重测试 | 第40-42页 |
4.3.2 冲蚀表面微观形貌观察 | 第42-43页 |
4.3.3 冲蚀表面元素分析 | 第43-50页 |
4.4 冲蚀SiO_2颗粒对比 | 第50-52页 |
4.4.1 冲蚀失重测试 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 超声振动对原位激光表面合金化的影响 | 第53-60页 |
5.1 试验方法与步骤 | 第53-54页 |
5.2 实验结果与分析 | 第54-59页 |
5.2.1 合金涂层的微观组织形貌 | 第54页 |
5.2.2 合金涂层的硬度测试 | 第54-57页 |
5.2.3 合金涂层的表面残余应力测试 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 研究总结 | 第60-61页 |
6.2 创新点 | 第61页 |
6.3 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68页 |