摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
·课题背景 | 第12页 |
·激光在材料加工中的应用概况 | 第12-16页 |
·激光技术发展简史 | 第12-13页 |
·激光与物质的相互作用 | 第13-15页 |
·激光在材料加工中的应用 | 第15-16页 |
·激光熔覆技术发展概况 | 第16-20页 |
·激光熔覆原理与方式 | 第16-18页 |
·激光熔覆材料体系 | 第18-19页 |
·激光熔覆在工业中的应用 | 第19-20页 |
·高速线材轧辊简介 | 第20-25页 |
·高速线材轧辊的工作环境 | 第21页 |
·高速线材轧辊工作表面的破坏机理 | 第21-22页 |
·硬质合金辊环的制造方法 | 第22-23页 |
·激光熔覆制造高速线材轧辊合金粉末的选择 | 第23-25页 |
·激光熔覆裂纹的国内外研究现状 | 第25-29页 |
·论文研究内容与结构 | 第29-31页 |
第2章 激光熔覆工艺参数对钴基合金熔覆层开裂敏感性的研究 | 第31-56页 |
·实验设备及材料 | 第31-35页 |
·实验设备 | 第31-34页 |
·实验材料 | 第34-35页 |
·实验设计及结果 | 第35-40页 |
·实验设计 | 第35-36页 |
·实验结果 | 第36-40页 |
·分析讨论 | 第40-54页 |
·工艺参数对稀释率的影响 | 第41-45页 |
·工艺参数对熔覆层性能的影响 | 第45-50页 |
·熔覆层开裂敏感性评价方法的讨论 | 第50-51页 |
·CO_2激光熔覆与YAG激光熔覆熔覆层开裂倾向的对比研究 | 第51-52页 |
·单位质量的熔覆层吸收的比能量对熔覆层开裂的影响 | 第52-53页 |
·积分镜宽带熔覆熔层开裂敏感性降低原因分析 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第3章 激光熔覆高速线材轧辊熔覆层开裂行为及机理的研究 | 第56-90页 |
·熔覆层组织、微观裂纹与熔层开裂断口形貌的观察分析 | 第56-64页 |
·熔覆层微观组织 | 第56-58页 |
·熔覆层微观裂纹的观察 | 第58-61页 |
·熔覆层横向开裂裂纹的断口观察 | 第61-64页 |
·分析讨论 | 第64-69页 |
·合金粉末强化机理对熔层开裂敏感性的影响 | 第64-66页 |
·熔层组织对开裂敏感性的影响 | 第66-67页 |
·熔层形状对开裂的影响 | 第67页 |
·熔层开裂机理的探讨 | 第67-69页 |
·防止熔层开裂的措施 | 第69-75页 |
·工艺参数 | 第69-70页 |
·预热 | 第70-72页 |
·基体形状和热物理性能 | 第72-74页 |
·激光光源形状及能量密度分布 | 第74-75页 |
·大面积搭接熔覆层开裂性研究 | 第75-82页 |
·搭接工艺性研究 | 第75-77页 |
·搭接熔层开裂性研究 | 第77-80页 |
·激光熔覆技术制造高速线材轧辊 | 第80-82页 |
·激光熔覆过程中残余应力的形成分析 | 第82-88页 |
·内应力概念及分类 | 第82-83页 |
·激光熔覆中残余应力产生原因 | 第83-84页 |
·激光熔覆残余应力的测量 | 第84-86页 |
·一个估计熔层应力的模型 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第4章 激光熔覆温度场与应力场的模拟 | 第90-119页 |
·有限元计算步骤 | 第90-91页 |
·温度场理论基础 | 第91-93页 |
·热传导定律 | 第91页 |
·对流传热定律 | 第91-92页 |
·辐射传热定律 | 第92页 |
·热传导微分方程 | 第92-93页 |
·应力场理论基础 | 第93-96页 |
·弹塑性问题 | 第93-95页 |
·热力耦合分析 | 第95-96页 |
·应用 Ansys 软件模拟激光熔覆 | 第96-102页 |
·Ansys 软件简介 | 第96-97页 |
·激光熔覆模型的建立 | 第97-102页 |
·温度场的分析讨论 | 第102-109页 |
·应力场的分析讨论 | 第109-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第5章 全文总结及展望 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-131页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第131-132页 |
致谢 | 第132页 |