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热障涂层失效因素的数值模拟研究

摘要第1-5页
Abstract第5-15页
第一章 绪论第15-28页
   ·热障涂层的产生背景第15-16页
   ·热障涂层的发展历史第16-17页
   ·热障涂层的材料体系第17-20页
     ·陶瓷层材料第18-20页
     ·粘结层(BC)第20页
     ·热生长氧化物(Thermal Grown Oxidation,简称 TGO)第20页
   ·热障涂层的结构第20-22页
     ·双层热障涂层结构第20-21页
     ·多层热障涂层系统第21-22页
     ·功能梯度涂层系统第22页
   ·热障涂层的制备方法第22-23页
     ·等离子喷涂法(PS 法)第22-23页
     ·电子束物理气相沉积法(EB-PVD 方法)第23页
     ·激光重熔技术(Laser Remelting Technology)第23页
   ·热障涂层的结合机理与失效分析的国内外研究现状第23-26页
     ·国内对热障涂层结合机理与失效分析的研究第23-24页
     ·国外对热障涂层结合机理与失效分析的研究第24-26页
   ·本论文的选题依据和主要内容第26-28页
     ·论文选题的意义第26-27页
     ·本文的研究内容及创新点第27-28页
第二章 单个熔滴与基体碰撞变形及结合性能的数值模拟第28-42页
   ·引言第28页
   ·热喷涂过程的数值建模方法第28-30页
     ·VOF 控制方程组第28-29页
     ·自由表面跟踪方法第29页
     ·凝固界面跟踪方法第29-30页
   ·液固碰撞过程的分析第30-31页
   ·数值求解及其关键技术第31-33页
     ·计算区域确定第31-32页
     ·材料属性设置第32-33页
     ·定解条件定义第33页
   ·喷涂过程模拟的结果与讨论第33-38页
     ·温度场结果与分析第33-34页
     ·熔滴的变形与凝固分析第34-37页
     ·熔滴碰撞过程中的流场分析第37-38页
   ·模拟结果与实验对比第38-39页
   ·热喷涂参数对结合界面残余应力的影响第39-40页
     ·基体预热温度对结合界面残余应力的影响第39页
     ·喷涂速度对结合界面残余应力的影响第39-40页
   ·小结第40-42页
第三章 热循环下梯度热障涂层的结合应力分析与优化设计第42-55页
   ·引言第42页
   ·热弹性基本理论第42-46页
     ·热传导方程第42-43页
     ·求解温度场的有限元分析列式第43-44页
     ·热弹性应力的基本理论及有限元分析式第44-45页
     ·求解热应力的有限元分析列式第45-46页
   ·多层热障涂层系统的理论模型第46-47页
   ·数值模型及材料性能第47-49页
     ·数值模型第47-48页
     ·ZrO_2/NiCrAlY 梯度涂层的材料性能第48-49页
   ·结果与讨论第49-53页
     ·梯度涂层及梯度成分分布对热应力的影响第49-50页
     ·梯度层厚度对热应力的影响第50-51页
     ·热生长氧化物(TGO)对涂层系统热应力的影响第51-53页
   ·小结第53-55页
第四章 热障涂层界面形貌对其内部热应力的影响第55-66页
   ·引言第55页
   ·热载荷作用下热障涂层系统模型的描述第55-57页
     ·计算模型及边界条件第55-57页
     ·计算材料所涉及的参数第57页
   ·计算论证分析第57-58页
     ·本文结果与文献结果对比分析第58页
   ·界面形貌对 TBCs 热应力的影响第58-64页
     ·不同类型界面形貌对热应力的影响第58-60页
     ·界面形貌的波型幅值对热应力的影响第60-62页
     ·界面间热生长氧化物(TGO)生长对应力的影响第62-64页
   ·裂纹扩展预测第64-65页
   ·小结第65-66页
第五章 结论与研究展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·研究展望第67-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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