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激光熔覆高速线材轧辊熔覆层开裂问题的研究

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

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