摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 传统金属表面强化技术 | 第12-15页 |
1.2.1 表面机械强化 | 第12-13页 |
1.2.2 表面热处理强化 | 第13-14页 |
1.2.3 表面化学热处理强化 | 第14-15页 |
1.3 激光表面强化技术 | 第15-16页 |
1.3.1 激光表面相变硬化技术 | 第15页 |
1.3.2 激光熔覆技术 | 第15-16页 |
1.3.3 激光合金化技术 | 第16页 |
1.3.4 激光熔凝处理技术 | 第16页 |
1.4 仿生耦合理论与激光熔凝处理技术研究进展 | 第16-19页 |
1.4.1 仿生耦合理论发展历程 | 第17-18页 |
1.4.2 激光熔凝技术在仿生耦合理论中的应用 | 第18-19页 |
1.5 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第21-31页 |
2.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.2 实验方案设计 | 第22-23页 |
2.3 激光仿生熔凝处理试样的制备 | 第23-25页 |
2.3.1 试样的处理 | 第23页 |
2.3.2 激光仿生加工制备系统 | 第23-24页 |
2.3.3 制备激光仿生熔凝处理试样 | 第24-25页 |
2.4 仿生单元体特征参数模型建立 | 第25-26页 |
2.5 拉伸试验 | 第26-27页 |
2.6 磨损试验 | 第27-28页 |
2.7 试样的组织和性能检测 | 第28-31页 |
2.7.1 试样的微观组织分析 | 第28页 |
2.7.2 试样物相分析(XRD) | 第28页 |
2.7.3 试样显微硬度测量 | 第28页 |
2.7.4 试样磨损失重量测量 | 第28-29页 |
2.7.5 试样磨损形貌对比分析 | 第29页 |
2.7.6 试样拉伸断口形貌对比分析 | 第29-31页 |
第3章 不同含碳量母体材料对激光仿生熔凝处理的响应 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 试样单元体特征参数对激光熔凝处理的响应 | 第31-36页 |
3.2.1 不同含碳量试样的微观组织 | 第31-32页 |
3.2.2 单元体特征参数对激光加工的响应 | 第32-36页 |
3.3 试样单元体组织对激光仿生熔凝处理的响应 | 第36-40页 |
3.3.1 试样单元体熔凝区(MoltenZone)微观组织 | 第36-37页 |
3.3.2 试样单元体热影响区(HAZ)微观组织 | 第37-39页 |
3.3.3 试样相组成对激光仿生熔凝处理的响应 | 第39-40页 |
3.4 试样单元体硬度对激光仿生熔凝处理的响应 | 第40-43页 |
3.5 试样拉伸性能对激光仿生熔凝处理的响应 | 第43-48页 |
3.5.1 试样拉伸性能 | 第43-45页 |
3.5.2 试样拉伸断口形貌分析 | 第45-48页 |
3.6 试样磨损性能对激光仿生熔凝处理的响应 | 第48-52页 |
3.6.1 试样磨损失重分析 | 第48-49页 |
3.6.2 试样磨损形貌与磨损机制分析 | 第49-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 不同合金元素含量母体材料对激光仿生熔凝处理的响应. | 第53-77页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 试样单元体特征参数对激光熔凝处理的响应 | 第53-57页 |
4.2.1 不同合金元素含量试样的微观组织 | 第53-54页 |
4.2.2 试样单元体特征参数对激光熔凝处理的响应 | 第54-57页 |
4.3 试样单元体组织对激光仿生熔凝处理的响应 | 第57-63页 |
4.3.1 试样单元体熔凝区(MoltenZone)微观组织 | 第57-60页 |
4.3.2 试样单元体热影响区(HZA)微观组织 | 第60-62页 |
4.3.3 试样相组成对激光仿生熔凝处理的响应 | 第62-63页 |
4.4 试样单元体硬度对激光仿生熔凝处理的响应 | 第63-66页 |
4.5 试样拉伸性能对激光仿生熔凝处理的响应 | 第66-72页 |
4.5.1 试样拉伸性能 | 第66-68页 |
4.5.2 试样拉伸断口形貌分析 | 第68-72页 |
4.6 试样磨损性能对激光仿生熔凝处理的响应 | 第72-75页 |
4.6.1 试样磨损失重分析 | 第72-73页 |
4.6.2 试样磨损形貌与磨损机理分析 | 第73-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
在学期间所取得的科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |