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PVD氮化物涂层的抗热冲击性能研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·课题研究的背景、目的和意义第13-14页
   ·涂层的种类和制备工艺第14-17页
     ·涂层的种类第14-16页
     ·涂层的制备工艺第16-17页
   ·涂层抗热冲击性能研究方法的国内外研究现状第17-23页
     ·水淬法第17-20页
     ·激光法第20-23页
   ·课题研究的主要内容第23-25页
第2章 涂层激光热冲击过程的理论分析第25-39页
   ·激光与材料的相互作用第25-27页
     ·激光的基本原理和分类第25-26页
     ·激光的吸收第26-27页
     ·激光对材料的热作用第27页
   ·涂层激光热冲击过程的温度场分析第27-32页
     ·高斯热源第27-28页
     ·热传导理论基础第28-30页
     ·涂层激光热冲击过程温度场的数学描述第30-32页
   ·涂层激光热冲击过程的应力场分析第32-38页
     ·热应力理论基础第32-35页
     ·涂层失效过程理论分析第35-38页
   ·本章小结第38-39页
第3章 涂层激光热冲击过程的有限元模拟第39-67页
   ·有限元法简介第39-40页
   ·有限元模型第40-44页
     ·几何模型第41页
     ·网格划分第41-42页
     ·材料的热物理性能参数第42页
     ·边界条件和初始条件第42-43页
     ·求解第43-44页
   ·涂层制备过程残余应力分析第44-47页
   ·涂层激光热冲击过程的温度和应力变化规律第47-55页
     ·涂层激光热冲击过程的温度分析第47-51页
     ·涂层激光热冲击过程的应力分析第51-55页
   ·涂层厚度对涂层抗热冲击性能的影响第55-57页
   ·过渡层对涂层抗热冲击性能的影响第57-59页
   ·激光功率密度对涂层抗热冲击性能的影响第59-62页
   ·不同涂层材料抗冲击性能分析第62-65页
   ·本章小结第65-67页
第4章 PVD氮化物涂层激光热冲击试验研究第67-93页
   ·试验方案的确定第67-69页
   ·试验条件第69-70页
   ·涂层材料第70-76页
     ·结合力的测定第70-73页
     ·涂层厚度的测定第73-74页
     ·涂层硬度的测定第74页
     ·涂层表面形貌和成分的测定第74-76页
   ·试验结果与分析第76-90页
     ·TiN涂层临界功率密度与热冲击破坏机理分析第76-80页
     ·TiAlN涂层临界功率密度和热冲击破坏机理分析第80-84页
     ·CrN涂层的临界功率密度和热冲击破坏机理分析第84-87页
     ·AlCrN涂层临界功率密度和热冲击破坏机理分析第87-90页
   ·本章小结第90-93页
第5章 结论第93-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-103页
攻读硕士学位期间发表的论文第103-104页
学位论文评阅及答辩情况表第104页

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