摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 陶瓷材料的种类、性能及特点 | 第11-12页 |
1.2 喷砂嘴材料和结构 | 第12-16页 |
1.2.1 常用的喷嘴材料 | 第12-15页 |
1.2.2 常用的喷砂嘴结构 | 第15-16页 |
1.3 喷砂嘴研究现状及存在的问题 | 第16-21页 |
1.3.1 喷砂嘴材料的研究 | 第16页 |
1.3.2 SiC陶瓷及其复合材料 | 第16-18页 |
1.3.3 陶瓷喷嘴的冲蚀磨损研究 | 第18-21页 |
1.3.4 目前喷嘴存在的问题 | 第21页 |
1.4 本课题研究的目的、意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 本课题研究的目的与意义 | 第21-22页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 SiC/(W,Ti)C陶瓷喷嘴材料的制备、物理机械性能及微观结构 | 第23-38页 |
2.1 原料的处理 | 第23页 |
2.2 制备工艺 | 第23-24页 |
2.3 性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 相对密度的测定 | 第24-25页 |
2.3.2 维氏硬度的测量 | 第25页 |
2.3.3 抗弯强度的测定 | 第25-26页 |
2.3.4 断裂韧性的测定 | 第26页 |
2.4 陶瓷喷嘴材料中增强相的极限体积含量 | 第26-27页 |
2.5 陶瓷喷嘴材料的物理机械性能 | 第27-31页 |
2.6 陶瓷喷嘴材料的微观结构 | 第31-35页 |
2.6.1 试样抛光面SEM分析 | 第31-32页 |
2.6.2 试样断口SEM分析 | 第32-35页 |
2.7 陶瓷喷砂嘴的制备 | 第35-37页 |
2.8 本章小节 | 第37-38页 |
第3章 喷砂动力学研究及磨料运动仿真 | 第38-55页 |
3.1 磨料颗粒的运动学研究 | 第38-46页 |
3.1.1 颗粒的运动 | 第38-39页 |
3.1.2 颗粒的碰撞过程 | 第39-41页 |
3.1.3 磨料颗粒运动方程 | 第41-44页 |
3.1.4 气固两相流中颗粒的受力分析 | 第44-46页 |
3.2 磨料颗粒在喷砂嘴内运动分析与仿真 | 第46-54页 |
3.2.1 磨料颗粒在通孔喷砂嘴内运动分析和仿真 | 第46-49页 |
3.2.2 磨料颗粒在锥角喷砂嘴内运动分析和仿真 | 第49-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 陶瓷喷砂嘴应力分析 | 第55-64页 |
4.1 陶瓷喷砂嘴冲蚀过程应力分析 | 第55-58页 |
4.1.1 磨料颗粒对喷嘴内壁的碰撞 | 第55-56页 |
4.1.2 喷砂嘴受力分析 | 第56-58页 |
4.2 喷砂嘴应力有限元分析 | 第58-63页 |
4.2.1 陶瓷喷砂嘴应力分析流程 | 第58-59页 |
4.2.2 SiC/(W,Ti)C陶瓷喷嘴的应力分析 | 第59-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 SiC/(W,Ti)C陶瓷喷砂嘴冲蚀磨损机理研究 | 第64-77页 |
5.1 试验方法 | 第64-67页 |
5.1.1 试验装置及工作原理 | 第64-65页 |
5.1.2 试验用喷砂嘴材料的性能和结构 | 第65-66页 |
5.1.3 试验用磨料的性能 | 第66-67页 |
5.1.4 喷嘴冲蚀磨损率的测定 | 第67页 |
5.2 试验结果与分析 | 第67-70页 |
5.2.1 喷砂嘴重量损失分析 | 第67-69页 |
5.2.2 喷砂嘴体积冲蚀磨损率分析 | 第69-70页 |
5.2.3 通孔与锥孔陶瓷喷砂嘴对比 | 第70页 |
5.3 喷砂嘴冲蚀磨损的宏观特征研究 | 第70-74页 |
5.4 陶瓷喷砂嘴冲蚀磨损机理 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |