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三维镍网增强铝基复合材料摩擦磨损性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·铝基复合材料的概述第8-9页
     ·引言第8页
     ·铝基复合材料的主要类型第8-9页
     ·铝基复合材料的发展及应用第9页
     ·铝基复合材料的性能特点第9页
   ·铝基复合材料的摩擦磨损性能第9-13页
     ·磨损的分类第9-10页
     ·影响摩擦的因素第10-13页
   ·三维网络增强复合材料摩擦磨损性能的研究第13-14页
   ·研究内容第14-15页
第2章 实验材料和实验方法第15-23页
   ·引言第15页
   ·复合材料成分的选择第15-16页
     ·基体材料第15页
     ·增强材料第15-16页
   ·三维镍网增强铝基复合材料的制备第16-19页
     ·三维镍网增强铝基复合材料的制备方法第16-17页
     ·真空吸铸设计第17-19页
   ·实验设备和仪器第19页
   ·试验方法第19-21页
     ·真空吸铸制备材料第19-20页
     ·热处理工艺第20-21页
   ·材料的微观组织观察第21页
     ·扫描电镜观察组织形貌第21页
     ·物相分析第21页
   ·干滑动摩擦试验第21-23页
第3章 三维镍网增强铝基复合材料组织结构分析第23-31页
   ·Al-Ni 间金属化合物第23-25页
     ·Al、Ni 间金属化合物概述第23-24页
     ·Al-Ni 间金属化合物的晶体结构第24页
     ·Al-Ni 间金属化合物的性能分析第24-25页
   ·热处理对三维镍网增强铝基复合材料组织的影响分析第25-30页
     ·未热处理的三维镍网增强铝基复合材料组织分析第25-26页
     ·等温热处理对三维镍网增强铝基复合材料组织影响第26-30页
   ·本章小结第30-31页
第4章 三维镍网增强铝基复合材料的干摩擦磨损性能研究第31-50页
   ·引言第31页
   ·实验方案第31-32页
   ·实验结果与分析第32-37页
     ·载荷对三维镍网增强铝基复合材料摩擦磨损性能的研究第32-33页
     ·转速对三维镍网增强铝基复合材料摩擦磨损性能的影响第33-35页
     ·磨损时间对三维镍网增强铝基复合材料摩擦磨损性能的影响第35-37页
   ·基体合金和三维镍网增强铝基复合材料磨损形貌分析第37-41页
     ·载荷对三维镍网增强铝基复合材料磨损形貌的影响第37-38页
     ·转速对三维镍网增强铝基复合材料磨损形貌的影响第38-40页
     ·磨损时间对三维镍网增强铝基复合材料磨损形貌的影响第40-41页
   ·基体合金和三维镍网增强铝基复合材料磨屑的分析第41-43页
     ·基体合金和三维镍网增强铝基复合材料磨屑形貌的分析第41-43页
     ·基体合金和三维镍网增强铝基复合材料磨屑物相分析第43页
   ·摩擦磨损机理第43-46页
     ·不同摩擦条件下的摩擦机制第43-45页
     ·磨损亚表层分析第45-46页
   ·三维镍网骨架对三维镍网增强铝基复合材料磨损性能的影响第46-48页
     ·三维镍网骨架增强复合材料耐磨性原因第47页
     ·孔隙度对三维镍网增强铝基复合材料的耐磨性影响第47页
     ·保温温度对三维镍网增强铝基复合材料的耐磨性影响第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第5章 三维镍网增强铝基复合材料磨损模型的建立第50-58页
   ·引言第50页
   ·1st0pt 简介第50页
   ·磨损模型的建立第50-52页
     ·建立磨损模型第50-51页
     ·1st0pt 建立拟合函数第51-52页
   ·1st0pt 求解第52-55页
     ·编写 1st0pt 代码第52页
     ·1st0pt 求解三维镍网增强铝基复合材料(500℃保温 20h)磨损模型第52-55页
   ·分析三维镍网增强铝基复合材料(500℃保温 20h)磨损模型第55-57页
     ·相关系数 R 对磨损模型的影响第55页
     ·幂 b、c、d 对磨损模型的影响第55-56页
     ·实际值与预测值关系第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第6章 结论第58-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表的论文第63-64页
致谢第64-65页

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