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铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的组织及性能研究

创新点摘要第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·引言第11-13页
   ·烧结金属摩擦材料第13-24页
     ·烧结金属摩擦材料概况第13-15页
     ·烧结金属摩擦材料的种类第15-18页
     ·烧结金属摩擦材料的组成第18-21页
     ·烧结金属摩擦材料的特性第21-22页
     ·烧结金属摩擦材料的发展方向第22-24页
   ·研究内容第24-25页
第2章 试验方法第25-31页
   ·试验原料第25-26页
   ·主要试验设备第26-27页
   ·试样制备第27-28页
     ·试验方案设计第27页
     ·材料组分含量第27-28页
     ·摩擦材料制备的具体工艺路线第28页
   ·材料性能测试第28-31页
     ·物理性能和机械性能第28-29页
     ·试样组织及形貌观察第29页
     ·摩擦磨损性能测试第29-30页
     ·摩擦机理分析方法第30-31页
第3章 Al对铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料组织及性能的影响第31-49页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的组织结构第31-37页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的密度和力学性能第37-39页
     ·密度和孔隙率第37-38页
     ·力学性能第38-39页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的摩擦磨损性能第39-47页
     ·摩擦性能第39-42页
     ·磨损性能第42-43页
     ·含Al元素铜包铁(Fc-20Cu)基摩擦材料的磨损机理第43-47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 石墨对铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料组织及性能的影响第49-65页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料组织结构第49-54页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料密度和力学性能第54-56页
     ·密度和孔隙率第54-55页
     ·力学性能第55-56页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料摩擦磨损性能第56-63页
     ·摩擦性能第57-58页
     ·磨损性能第58-59页
     ·含石墨成分铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的磨损机理第59-63页
   ·本章小结第63-65页
第5章 MoS2-石墨对铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料组织及性能的影响第65-81页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料组织结构第65-70页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料密度和力学性能第70-72页
     ·密度和孔隙率第70-71页
     ·力学性能第71-72页
   ·铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料摩擦磨损性能第72-79页
     ·摩擦性能第73-74页
     ·磨损性能第74-75页
     ·含MoS_2-石墨铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的磨损机理第75-79页
   ·本章小结第79-81页
第6章 铜包铁(Fe-20Cu)基摩擦材料的热力耦合有限元分析第81-96页
   ·有限元方法概述第81-82页
   ·热力耦合概述第82-83页
     ·热传导方式第82页
     ·热辐射方式第82页
     ·热对流方式第82-83页
     ·导热微分方程第83页
   ·制动过程的热力耦合分析第83-87页
     ·制动器几何模型第84页
     ·材料性能参数第84-85页
     ·有限元模型第85页
     ·求解过程第85-87页
   ·结果与讨论第87-94页
     ·温度场模拟结果第87-91页
     ·应力场模拟结果第91-94页
     ·模拟结果与试验结果比较第94页
   ·小结第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-105页
攻读学位期间公开发表论文第105-106页
致谢第106-107页
作者简介第107页

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