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 |