离心压缩机叶轮叶片表面硫化变性层激光清洗机理与试验研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
1.1.1 清洗技术的研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 激光清洗技术的意义 | 第16-17页 |
1.1.3 激光清洗技术的特点 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3 论文主要研究内容及结构 | 第20-22页 |
1.3.1 论文的选题 | 第20页 |
1.3.2 主要内容和结构 | 第20-22页 |
第二章 试验材料制备与分析方法 | 第22-27页 |
2.1 试验材料及试样制备 | 第22-23页 |
2.1.1 初始试样 | 第22-23页 |
2.1.2 制备变性层设备 | 第23页 |
2.2 试验分析测试方法 | 第23-26页 |
2.2.1 金相观察 | 第23-24页 |
2.2.2 扫描电镜与能谱分析 | 第24页 |
2.2.3 显微硬度测试 | 第24-25页 |
2.2.4 表面三维形貌测试 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 激光清洗变性层机理研究 | 第27-44页 |
3.1 激光产生的机理 | 第27-29页 |
3.1.1 原子的能级 | 第27-28页 |
3.1.2 受激辐射和自发辐射 | 第28-29页 |
3.1.3 光的受激辐射放大 | 第29页 |
3.2 激光器的输出特性 | 第29-33页 |
3.2.1 激光波长 | 第30页 |
3.2.2 时间特性 | 第30-31页 |
3.2.3 输出功率 | 第31页 |
3.2.4 空间分布特性 | 第31-33页 |
3.3 离心压缩机叶轮叶片表面分析 | 第33-38页 |
3.3.1 表面硫化层分析 | 第33-37页 |
3.3.2 硫化层与基体表面的相互作用 | 第37-38页 |
3.4 激光的清洗机制 | 第38-43页 |
3.4.1 金属材料对激光的吸收 | 第38-39页 |
3.4.2 激光对金属材料的作用 | 第39-42页 |
3.4.3 非汽化清洗机制 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 光纤激光清洗试验研究 | 第44-52页 |
4.1 激光清洗试验台 | 第44-46页 |
4.1.1 试验装置 | 第44-45页 |
4.1.2 光纤激光器性能参数 | 第45-46页 |
4.2 基体损伤阈值试验 | 第46-48页 |
4.3 变性层清洗阈值试验 | 第48-51页 |
4.3.1 变性层外层清洗试验 | 第49-50页 |
4.3.2 变性层内层清洗试验 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 激光清洗结果分析 | 第52-63页 |
5.1 扫描电子显微镜分析 | 第52-56页 |
5.1.1 扫描电镜分析 | 第52-54页 |
5.1.2 能谱分析 | 第54-56页 |
5.2 三维形貌仪分析 | 第56-60页 |
5.2.1 表面形貌 | 第56-58页 |
5.2.2 表面粗糙度 | 第58页 |
5.2.3 表面轮廓 | 第58-60页 |
5.3 激光清洗效果评价方法 | 第60-62页 |
5.3.1 硫化层去除率评定 | 第60-61页 |
5.3.2 表面粗糙度评定 | 第61页 |
5.3.3 表面质量评定标准 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间的学术活动及成果情况 | 第69页 |