低温超音速火焰射流中钛粒子的沉积规律与涂层性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 低温超音速火焰喷涂技术 | 第11-12页 |
1.2 钛涂层的热喷涂方法 | 第12-17页 |
1.2.1 超音速电弧喷涂 | 第13页 |
1.2.2 等离子喷涂 | 第13-14页 |
1.2.3 冷喷涂 | 第14-15页 |
1.2.4 低温超音速火焰喷涂 | 第15-17页 |
1.3 高速射流下的涂层粒子沉积机理 | 第17-21页 |
1.3.1 喷涂工艺 | 第17-19页 |
1.3.2 喷涂材料 | 第19-20页 |
1.3.3 基体材料 | 第20-21页 |
1.3.4 喷涂环境 | 第21页 |
1.4 热喷涂金属粒子的氧化 | 第21-23页 |
1.4.1 喷涂粒子氧化过程 | 第21-22页 |
1.4.2 粒子氧化对涂层性能的影响 | 第22-23页 |
1.5 研究目的、内容及意义 | 第23-25页 |
1.5.1 研究目的 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.3 研究意义 | 第24-25页 |
第二章 试验材料、设备与研究方法 | 第25-32页 |
2.1 试验材料 | 第25页 |
2.1.1 基体材料 | 第25页 |
2.1.2 喷涂粉末 | 第25页 |
2.2 试验设备 | 第25-26页 |
2.3 飞行粒子研究方法 | 第26-28页 |
2.3.1 飞行粒子温度和速度的测量 | 第26-27页 |
2.3.2 粒子扁平化表征方法 | 第27页 |
2.3.3 粒子收集方法 | 第27-28页 |
2.3.4 粒子氧含量的测定 | 第28页 |
2.4 涂层性能研究方法 | 第28-32页 |
2.4.1 试样制备方法 | 第28-29页 |
2.4.2 性能表征方法 | 第29-32页 |
第三章 高速射流下钛粒子的扁平化形成机制 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 钛粒子沉积态的扁平化现象 | 第32-33页 |
3.3 关键工艺参数对粒子扁平化的影响规律 | 第33-35页 |
3.3.1 喷距的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 燃烧室压力的影响 | 第34-35页 |
3.4 高速射流下钛粒子的扁平化形成机理 | 第35-39页 |
3.5 基体材料对粒子扁平化的影响 | 第39-42页 |
3.5.1 基体材料硬度的影响 | 第39-41页 |
3.5.2 基体表面粗糙度的影响 | 第41-42页 |
3.6 钛粒子的过熔化与氧化行为 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 钛涂层的微结构与性能研究 | 第44-56页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 钛涂层的形貌与微观结构 | 第44-48页 |
4.2.1 钛涂层表面形貌 | 第44-46页 |
4.2.2 钛涂层的显微组织与微观结构 | 第46-48页 |
4.3 钛涂层的形成机制 | 第48-49页 |
4.4 钛涂层的相结构与性能研究 | 第49-55页 |
4.4.1 钛涂层的氧含量 | 第49-51页 |
4.4.2 钛涂层相结构组成 | 第51-52页 |
4.4.3 钛涂层力学性能和抗腐蚀性能研究 | 第52-55页 |
4.4.3.1 钛涂层的显微硬度 | 第52-53页 |
4.4.3.2 钛涂层的结合强度 | 第53-54页 |
4.4.3.3 钛涂层的耐腐蚀性能 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 钛粒子撞击基体的数值模拟 | 第56-66页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 数值计算方法及材料模型 | 第56-58页 |
5.2.1 计算模型 | 第56-57页 |
5.2.2 材料模型 | 第57页 |
5.2.3 扁平率和压缩率 | 第57-58页 |
5.3 颗粒初始温度及撞击速度对粒子变形的影响 | 第58-61页 |
5.3.1 颗粒撞击速度对粒子变形的影响 | 第58-60页 |
5.3.2 颗粒初始温度对粒子变形的影响 | 第60-61页 |
5.4 基体材料特性对粒子变形的影响 | 第61-64页 |
5.4.1 基体材料类型对粒子变形的影响 | 第61-63页 |
5.4.2 基体温度对粒子变形的影响 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
全文总结 | 第66-67页 |
展望及下一步工作建 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附件 | 第74页 |