首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械学(机械设计基础理论)论文--机械摩擦、磨损与润滑论文--润滑论文

高速轻载摩擦副的无油润滑研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-22页
   ·缝纫机的摩擦与润滑问题第13页
     ·缝纫机的发展趋势第13页
     ·缝纫机常用的润滑方式及存在的问题第13页
   ·薄膜材料与薄膜技术第13-15页
     ·薄膜技术的追溯及其材料的衍发趋势第14页
     ·薄膜材料的应用及归纳分类第14-15页
   ·化学复合镀技术第15-17页
     ·化学镀技术第15页
     ·化学复合镀概述第15-16页
     ·化学复合镀层的应用第16-17页
   ·微弧氧化技术第17-18页
   ·本课题的研究意义及国内外发展现状第18-22页
     ·本课题的研究意义第18页
     ·国内外的发展现状第18-21页
     ·本课题的研究内容第21-22页
第二章 实验材料与方法第22-28页
   ·样品的制备第22-24页
     ·样品材料第22页
     ·Ni-P-M0S_2复合镀层的制备第22-24页
     ·微弧氧化膜的制备第24页
   ·薄膜的表征方法第24-25页
     ·薄膜的成分表征第25页
     ·薄膜厚度及显微硬度的表征第25页
   ·薄膜的摩擦磨损实验第25-27页
     ·UMT-2 型摩擦磨损试验机简介第25-26页
     ·摩擦磨损实验夹具的设计第26页
     ·摩擦磨损实验的实验参数第26-27页
   ·薄膜磨痕的磨损率测试及宏观微观形貌分析第27页
     ·磨损质量及磨损率的测量方法第27页
     ·磨痕的微观形貌分析第27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 NI-P-M0S_2复合镀层的摩擦学行为第28-44页
   ·NI-P-M0S_2 复合镀膜的表征第28-29页
     ·组织与物相分析第28-29页
     ·厚度及显微硬度表征第29页
     ·结合强度表征第29页
   ·法向载荷对镀层摩擦磨损性能的影响第29-35页
     ·未镀时的影响第29-31页
     ·Ni-P 镀时的影响第31-33页
     ·Ni-P-M0S_2 镀时的影响第33-35页
   ·滑行频率对镀层摩擦磨损性能的影响第35-37页
     ·未镀时的影响第35-36页
     ·Ni-P 镀时的影响第36页
     ·Ni-P-M0S_2 镀时的影响第36-37页
   ·不同镀膜下的摩擦磨损性能比较第37-39页
     ·不同镀膜下的摩擦因子比较第37-38页
     ·不同镀膜下的磨损率比较第38-39页
   ·镀膜磨痕的微观形貌第39-42页
     ·未镀时磨痕的微观形貌第39-40页
     ·Ni-P 镀膜磨痕的微观形貌第40页
     ·Ni-P-M0S_2 复合镀层磨痕的微观形貌第40-41页
     ·讨论第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 铝合金微弧氧化陶瓷膜的摩擦学行为第44-61页
   ·微弧氧化陶瓷膜的表征第44-45页
     ·组织与物相分析第44-45页
     ·厚度及显微硬度表征第45页
   ·法向载荷对氧化铝陶瓷薄膜摩擦磨损性能的影响第45-51页
     ·干摩擦时的影响第45-47页
     ·油润滑时的影响第47-49页
     ·M0S_2 润滑时的影响第49-51页
   ·滑行频率对氧化铝陶瓷薄膜摩擦磨损性能的影响第51-54页
     ·干摩擦时的影响第51-52页
     ·油润滑时的影响第52-53页
     ·M0S_2 润滑时的影响第53-54页
   ·氧化铝陶瓷薄膜在不同摩擦环境下的摩擦磨损性能比较第54-55页
     ·不同摩擦环境下的摩擦因子比较第54-55页
     ·不同摩擦介质下的磨损率比较第55页
   ·氧化铝陶瓷薄膜磨痕的微观形貌第55-59页
     ·干摩擦时氧化铝陶瓷薄膜磨痕的微观形貌第55-56页
     ·油润滑时氧化铝陶瓷薄膜磨痕的微观形貌第56-57页
     ·M0S_2 润滑时氧化铝陶瓷薄膜磨痕的微观形貌第57-58页
     ·讨论第58-59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 两种薄膜摩擦学性能的比较第61-66页
   ·摩擦磨损性能比较第61-62页
     ·摩擦因子的比较第61-62页
   ·讨论第62-64页
     ·摩擦因子对薄膜磨损率的影响第63-64页
     ·薄膜的本身特性对其磨损性能的影响第64页
   ·本章小结第64-66页
第六章 研究总结与展望第66-68页
   ·本课题的主要工作及结论第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:基于人因学的制造单元规划技术研究
下一篇:转子—滚动轴承耦合系统的滚动轴承故障分析与智能诊断