首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

面向再制造的等离子喷涂层结构完整性及寿命预测基础研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-41页
   ·再制造工程与表面工程第15-16页
   ·结构完整性技术第16页
   ·热喷涂技术发展历程第16-18页
   ·等离子喷涂技术第18-19页
   ·过程相关的涂层微观结构及性能第19-25页
   ·残余应力及涂层热力完整性第25-34页
   ·外加载荷作用下涂层的持久性能第34-39页
     ·涂层的耐磨性第35-36页
     ·激光重熔后处理及其对涂层耐磨性的影响第36页
     ·涂层接触疲劳损伤行为第36-39页
   ·本文的研究内容第39-41页
第二章 涂层结构残余应力理论模型第41-68页
   ·引言第41页
   ·失配应变第41-45页
     ·第一冷却过程及骤冷应力第41-44页
     ·第二冷却过程和热应力第44页
     ·失配应变第44-45页
   ·多层涂层结构残余应力理论计算第45-55页
     ·多层涂层结构的残余应力第45-50页
     ·梯度涂层残余应力解析解第50-53页
     ·含有梯度中间层的多层涂层的解析解第53-55页
   ·基于残余应力的优化设计第55-61页
     ·传统热障涂层的应力分布第55-57页
     ·功能梯度热障涂层应力分布第57-59页
     ·复合梯度涂层残余应力分布第59-61页
   ·单一涂层残余应力分析第61-66页
     ·热应力第61-63页
     ·一些现存近似解的误差分析第63-64页
     ·骤冷应力计算模型第64-66页
     ·最终应力第66页
   ·小结第66-68页
第三章 涂层残余应力再分布及其对涂层热力完整性的影响第68-101页
   ·引言第68页
   ·塑性变形导致的涂层残余应力再分布第68-73页
   ·蠕变导致的涂层残余应力再分布第73-78页
   ·弯曲效应第78-80页
   ·边缘效应第80-87页
   ·表面裂纹分析第87-95页
     ·β涂层结构残余应力分析第88-89页
     ·界面协调条件第89页
     ·基体内部应力分析第89-90页
     ·平衡方程第90页
     ·多重裂纹分析第90-91页
     ·分析与讨论第91-95页
   ·抗分层失效设计第95-99页
     ·剥离弯矩第96页
     ·单一涂层结构第96-97页
     ·优化设计方法第97-99页
   ·小结第99-101页
第四章 工艺相关的NI 基合金涂层的微观缺陷及结构完整性第101-131页
   ·引言第101-102页
   ·喷涂材料及喷涂工艺选择第102-104页
   ·涂层性能表征方法第104-106页
     ·微观结构第104页
     ·孔隙率测定第104页
     ·微观力学性能第104-105页
     ·残余应力测定第105页
     ·Weibull 概率分布第105-106页
   ·涂层孔隙率的概率统计分析第106-115页
     ·不同氢气流量第106-109页
     ·不同喷涂功率第109-112页
     ·不同送粉量第112-115页
   ·表面形貌及相结构第115-121页
     ·未熔颗粒第115-117页
     ·表面形貌第117-119页
     ·相结构第119-121页
   ·微观力学性能的概率统计分析第121-125页
     ·不同氢气流量第121-123页
     ·不同喷涂功率第123-124页
     ·不同送粉量第124-125页
   ·孔隙率与微观力学性能间的关系第125-129页
   ·涂层残余应力第129-130页
   ·小结第130-131页
第五章 接触应力作用下CRC-NICR 金属陶瓷涂层的疲劳损伤第131-153页
   ·引言第131页
   ·喷涂工艺及实验过程第131-135页
     ·喷涂材料第131-132页
     ·接触疲劳实验装置第132-133页
     ·实验工况第133页
     ·Hertz 接触应力计算第133-135页
   ·涂层疲劳寿命WEIBULL 分布曲线及S-N 曲线第135-137页
   ·失效表面形貌分析第137-147页
   ·涂层接触疲劳失效机制第147-152页
   ·小结第152-153页
第六章 激光重熔NI60AA 涂层的接触疲劳失效机制第153-170页
   ·引言第153页
   ·实验步骤及参数第153-154页
   ·激光重熔涂层微观结构及力学性能第154-157页
   ·接触应力条件下涂层应力分布第157-159页
   ·重熔涂层疲劳寿命的WEIBULL 分布曲线第159-160页
   ·重熔涂层失效表面及截面形貌第160-166页
     ·2.944GPa 接触应力下的失效形貌第160-162页
     ·3.491GPa 接触应力下的失效形貌第162-164页
     ·失效区域截面分析第164-166页
   ·失效机制第166-169页
     ·环形裂纹模型(Ring-crack model)楔形作用模型(wedge-effect model)第166-167页
     ·激光重熔涂层的接触疲劳失效机制第167-169页
   ·小结第169-170页
第七章 主要结论及创新点第170-172页
参考文献第172-195页
致谢第195-197页
攻读博士学位期间发表的学术论文、申请的专利及荣获的奖励第197-201页
 已发表及录用的文章第197-199页
 在审文章第199-200页
 正在申请的专利第200-201页
 荣获的奖励第201页

论文共201页,点击 下载论文
上一篇:陕西省蔬菜根结线虫拮抗真菌的分离与筛选
下一篇:机载战术武器传递对准时延误差补偿算法研究