铸铁激光熔覆结合区微裂影响因素及工艺优化研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究及意义 | 第9-10页 |
1.2 铸铁激光熔覆应用与数值研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 铸铁表面激光熔覆技术应用研究 | 第10-12页 |
1.2.2 激光熔覆技术过程建模 | 第12-14页 |
1.3 铸铁激光熔覆组织特性研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 铸铁中石墨相生长及形态演化 | 第14-15页 |
1.3.2 石墨相组织结构转变 | 第15-16页 |
1.3.3 铸铁石墨相周围裂纹萌生机制 | 第16-17页 |
1.4 本文研究目标及主要研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第17页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 铸铁基体与熔覆材料相容特性研究 | 第19-30页 |
2.1 铸铁激光熔覆实验设计 | 第19-21页 |
2.1.1 实验设备与材料 | 第19-20页 |
2.1.2 激光熔覆工艺参数制定 | 第20-21页 |
2.2 结合区组织特性分析 | 第21-24页 |
2.2.1 组织特征识别 | 第22-23页 |
2.2.2 石墨相形态分析 | 第23-24页 |
2.3 基体与熔覆材料相容特性表征 | 第24-26页 |
2.3.1 装置设计 | 第24-25页 |
2.3.2 结果分析 | 第25-26页 |
2.4 铸铁激光熔覆石墨微裂纹现象分析 | 第26-29页 |
2.4.1 石墨相裂纹萌生 | 第27页 |
2.4.2 石墨周围环境相特征 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 铸铁激光熔覆过程热力特征计算 | 第30-46页 |
3.1 激光热作用理论 | 第30-33页 |
3.1.1 激光熔覆模型描述 | 第30-31页 |
3.1.2 模型边界条件 | 第31-33页 |
3.2 热力耦合模型建立 | 第33-36页 |
3.2.1 热源描述 | 第33-34页 |
3.2.2 模型建立 | 第34-35页 |
3.2.3 粉末动态添加 | 第35-36页 |
3.3 正交试验方案设计 | 第36-37页 |
3.4 正交试验分析 | 第37-44页 |
3.4.1 正交试验结果处理与分析 | 第38-40页 |
3.4.2 激光熔覆热响应分析 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 结合区石墨-环境相耦合特征及影响因素研究 | 第46-69页 |
4.1 石墨-环境相热力耦合特征 | 第46-54页 |
4.1.1 石墨-环境相数值模型建立 | 第46-50页 |
4.1.2 二维模型应力特征描述 | 第50-52页 |
4.1.3 石墨-环境相模型仿真软件编制 | 第52-54页 |
4.2 石墨参数对石墨相行为规律影响分析 | 第54-63页 |
4.2.1 石墨形态参数 | 第54-58页 |
4.2.2 石墨聚集方式 | 第58-63页 |
4.3 激光工艺参数对石墨相应力特征影响分析 | 第63-67页 |
4.3.1 石墨尖端应力特征提取 | 第63-65页 |
4.3.2 激光工艺参数确定 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 全文结论 | 第69-70页 |
5.2 研究展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |