摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题的来源 | 第10页 |
1.1.2 课题的目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 电火花表面强化设备的发展状况 | 第12页 |
1.2.2 电火花强化工艺的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 电火花强化层机械性能的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 电火花强化层耐蚀性能的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 电火花表面强化技术的应用现状 | 第15-16页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 电火花表面强化机的改进 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 传统电火花强化系统工作原理 | 第17-18页 |
2.3 电火花表面强化机的改进 | 第18-19页 |
2.4 主要电路单元介绍 | 第19-23页 |
2.4.1 隔离变压器单元 | 第19-20页 |
2.4.2 整流滤波及储能单元 | 第20页 |
2.4.3 电子开关单元 | 第20-22页 |
2.4.4 系统总电路图 | 第22-23页 |
2.5 系统充放电过程 | 第23-26页 |
2.5.1 系统充电过程 | 第23-24页 |
2.5.2 系统放电过程 | 第24-25页 |
2.5.3 主要参数间关系 | 第25-26页 |
2.6 电火花强化试验 | 第26-28页 |
2.7 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 电火花强化层的界面行为研究 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验过程与方法 | 第29-30页 |
3.2.1 电极材料的选择 | 第29-30页 |
3.2.2 检测仪器与方法 | 第30页 |
3.3 电火花强化点形貌 | 第30-31页 |
3.4 强化层表面形貌 | 第31-33页 |
3.5 强化层横截面组织特征 | 第33-34页 |
3.6 强化层元素分布 | 第34-39页 |
3.6.1 元素分布点扫描 | 第34-37页 |
3.6.2 元素分布线扫描 | 第37-39页 |
3.7 强化层相结构分析 | 第39-41页 |
3.8 强化层纳米硬度测量 | 第41-43页 |
3.9 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 电火花强化层的摩擦磨损性能研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 摩擦磨损试验方法 | 第45-46页 |
4.2.1 实验设备 | 第45-46页 |
4.2.2 实验参数 | 第46页 |
4.3 强化层摩擦磨损性能的研究 | 第46-53页 |
4.3.1 摩擦系数 | 第46-48页 |
4.3.2 磨痕形貌 | 第48-50页 |
4.3.3 磨损量 | 第50-53页 |
4.4 工艺参数对摩擦磨损性能的影响 | 第53-56页 |
4.4.1 电参数的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 比强化时间的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 氩气流量的影响 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 电火花强化层的耐腐蚀性能研究 | 第57-71页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 试验方法与条件 | 第57-58页 |
5.2.1 试验仪器 | 第57页 |
5.2.2 试验条件 | 第57-58页 |
5.3 强化层的电化学腐蚀性能 | 第58-65页 |
5.3.1 电化学腐蚀热力学 | 第58页 |
5.3.2 电化学腐蚀动力学 | 第58-59页 |
5.3.3 强化层和基体在 NaCl 溶液中的耐腐蚀性能 | 第59-62页 |
5.3.4 强化层和基体在稀 H2SO4溶液中的耐腐蚀性能 | 第62-65页 |
5.4 强化层的腐蚀过程分析 | 第65-69页 |
5.4.1 电化学阻抗谱 | 第65页 |
5.4.2 YG8 电极强化层交流阻抗谱 | 第65-68页 |
5.4.3 Ni 电极和 Stellite6 电极强化层交流阻抗谱 | 第68-69页 |
5.5 影响强化层耐蚀性因素分析 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |