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激光熔覆陶瓷粉末对蠕铁抗热疲劳和耐磨性的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-28页
   ·研究的目的及意义第10-11页
   ·文献综述第11-27页
     ·轨道车辆制动盘的研究第11-16页
     ·激光表面强化第16-23页
     ·仿生耦合理论与应用第23-27页
   ·本文研究的主要内容第27-28页
第2章 实验方法第28-34页
   ·实验材料第28页
   ·熔覆材料第28-29页
   ·仿生耦合单元体的制备第29-31页
   ·热疲劳实验第31-32页
   ·磨损实验第32页
   ·检测第32-34页
第3章 激光熔覆处理仿生耦合单元体对蠕铁抗热疲劳性的影响第34-50页
   ·激光参数对单元体形貌的影响第34-35页
   ·熔覆铁粉和陶瓷混合粉末仿生耦合单元体的结构、组成及硬度第35-42页
     ·仿生耦合单元体的结构第35-36页
     ·激光熔覆铁粉和陶瓷混合粉末仿生耦合单元体的组织第36-41页
     ·仿生单元体的硬度第41-42页
   ·激光熔覆不同陶瓷颗粒仿生单元体的热疲劳实验结果第42-47页
     ·不同陶瓷单元体的抗热疲劳性第42-43页
     ·不同陶瓷单元体热疲劳后的组织第43-46页
     ·不同陶瓷单元体热疲劳后硬度变化第46-47页
   ·激光熔覆陶瓷颗粒抗热疲劳机理探讨第47-50页
第4章 激光熔覆处理仿生耦合单元体对蠕铁耐磨性的影响第50-62页
   ·熔覆 Fe30A 和氧化锆混合粉末仿生耦合单元体的组织和硬度第50-53页
     ·仿生单元体的组织第50-53页
     ·仿生耦合单元体的显微硬度第53页
   ·磨损性能的研究第53-58页
     ·激光熔覆仿生单元体材料的影响第53-56页
     ·激光熔覆单元体形态的影响第56-57页
     ·激光熔覆单元体分布的影响第57-58页
   ·磨损形貌分析第58-60页
   ·磨损机理分析第60-62页
第5章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70页

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