摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 SiBCN陶瓷与TC4钛合金的焊接性分析 | 第10页 |
1.3 SiBCN陶瓷及SiC陶瓷的钎焊连接研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 SiBCN陶瓷的钎焊连接研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 SiC陶瓷的钎焊连接研究现状 | 第12-13页 |
1.4 钎焊中间层的设计与选取 | 第13-16页 |
1.4.1 单层中间层辅助钎焊 | 第13-14页 |
1.4.2 多层中间层辅助钎焊 | 第14-16页 |
1.5 激光增材制备钛基复合材料及表面涂层技术研究现状 | 第16-17页 |
1.5.1 激光增材技术简介 | 第16页 |
1.5.2 激光熔覆制备钛基复合材料及表面涂层 | 第16-17页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第17-18页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第18-23页 |
2.1 试验材料 | 第18-19页 |
2.2 试验设备 | 第19-20页 |
2.2.1 激光熔覆增材制造设备 | 第19页 |
2.2.2 钎焊设备 | 第19-20页 |
2.3 试验过程 | 第20-21页 |
2.3.1 激光熔覆梯度层的制备 | 第20页 |
2.3.2 钎焊工艺流程及参数 | 第20-21页 |
2.4 微观组织分析及性能测试 | 第21-23页 |
2.4.1 微观组织分析 | 第21-22页 |
2.4.2 热膨胀系数性能测试 | 第22页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第22-23页 |
第3章 激光熔覆梯度层的制备工艺与性能表征 | 第23-42页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 激光熔覆梯度层的制备流程 | 第23-24页 |
3.3 工艺参数对首层激光熔覆层成型及颗粒分布的影响 | 第24-30页 |
3.3.1 激光功率对首层熔覆层成型及颗粒分布的影响 | 第25-27页 |
3.3.2 扫描速度对首层熔覆层成型及颗粒分布的影响 | 第27-29页 |
3.3.3 送粉速度对首层熔覆层成型及颗粒分布的影响 | 第29-30页 |
3.4 工艺参数对次层熔覆层的成型及颗粒分布的影响 | 第30-35页 |
3.4.1 激光功率对次层熔覆层的成型及颗粒分布的影响 | 第30-32页 |
3.4.2 扫描速度对次层熔覆层的成型及颗粒分布的影响 | 第32-33页 |
3.4.3 送粉速度对次层熔覆层的成型及颗粒分布的影响 | 第33-35页 |
3.4.4 双层梯度熔覆层制备最优工艺参数 | 第35页 |
3.5 激光熔覆层微观组织结构及性能表征 | 第35-40页 |
3.5.1 单层熔覆层微观组织结构 | 第35-37页 |
3.5.2 双层梯度熔覆层微观组织结构 | 第37-39页 |
3.5.3 激光熔覆层显微硬度分布 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 SiBCN陶瓷与TC4钛合金的钎焊界面结构与性能分析 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 SiBCN陶瓷与TC4钛合金钎焊接头典型界面结构分析 | 第42-48页 |
4.3 钎焊工艺参数对接头界面组织的影响 | 第48-52页 |
4.3.1 钎焊温度对界面组织的影响 | 第48-50页 |
4.3.2 保温时间对界面组织的影响 | 第50-52页 |
4.4 钎焊工艺参数对接头力学性能的影响 | 第52-55页 |
4.4.1 钎焊接头典型物相的力学性能 | 第52-54页 |
4.4.2 工艺参数对接头抗剪强度的影响 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 钎焊界面反应机理与梯度中间层强化机制 | 第56-69页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 钎焊界面反应机理及演化机制 | 第56-60页 |
5.2.1 钎焊界面反应的热力学分析 | 第56-58页 |
5.2.2 界面结构演化机制 | 第58-60页 |
5.3 梯度中间层对接头的强化机制 | 第60-68页 |
5.3.1 母材及梯度中间层物性参数的测定与计算 | 第60-63页 |
5.3.2 接头残余应力的理论计算 | 第63页 |
5.3.3 有无梯度中间层对接头界面结构、力学性能及断裂形式的影响 | 第63-65页 |
5.3.4 接头残余应力分布的有限元模拟 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |