摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
主要符号及其单位 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 引言 | 第17-19页 |
1.2 课题研究现状 | 第19-31页 |
1.2.1 再制造产业展及研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 熔覆工艺特点及再制造应用 | 第20-23页 |
1.2.3 冲蚀性能评价现状 | 第23-29页 |
1.2.4 叶轮/叶片及其再制造熔覆层冲蚀特性研究 | 第29-31页 |
1.3 论文的提出、研究内容及总体框架 | 第31-33页 |
1.3.1 论文的提出及主要研究内容 | 第31-32页 |
1.3.2 论文总体框架 | 第32-33页 |
第二章 FV520B钢熔覆工艺及熔覆层性能分析 | 第33-53页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 试验材料及方法 | 第33-39页 |
2.2.1 TIG及激光熔覆试验 | 第33-36页 |
2.2.2 微观组织观察 | 第36页 |
2.2.3 显微硬度测试 | 第36-37页 |
2.2.4 耐磨性测试 | 第37-38页 |
2.2.5 拉伸性能测试 | 第38-39页 |
2.3 熔覆层微观组织及性能分析 | 第39-51页 |
2.3.1 激光熔覆层微观组织分析 | 第39-41页 |
2.3.2 TIG熔覆层微观组织分析 | 第41-44页 |
2.3.4 熔覆层硬度分析 | 第44-47页 |
2.3.5 熔覆层磨损性能分析 | 第47-49页 |
2.3.6 熔覆层拉伸性能分析 | 第49-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 FV520B钢熔覆层冲蚀磨损试验及分析 | 第53-77页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 冲蚀试验条件与方法 | 第53-57页 |
3.2.1 试验材料和试样制备 | 第53-54页 |
3.2.2 试验系统和参数选择 | 第54-57页 |
3.2.3 冲蚀磨损的评价方法 | 第57页 |
3.3 冲蚀试验结果与讨论 | 第57-69页 |
3.3.1 冲蚀时间对熔覆层冲蚀率影响 | 第57-59页 |
3.3.2 冲蚀角度对熔覆层冲蚀率影响 | 第59-61页 |
3.3.3 冲蚀速度对熔覆层冲蚀率影响 | 第61-64页 |
3.3.4 粒子粒径对熔覆层冲蚀率影响 | 第64-66页 |
3.3.5 熔覆层硬度/冶金因素对冲蚀率影响 | 第66-69页 |
3.4 熔覆层冲蚀机理的研究 | 第69-74页 |
3.4.1 微切削段冲蚀磨损机理 | 第70-73页 |
3.4.2 犁耕段冲蚀磨损机理 | 第73页 |
3.4.3 变形磨损段冲蚀磨损机理 | 第73-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-77页 |
第四章 基于冲蚀磨损机理的冲蚀率预测模型 | 第77-99页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 基于弹塑性变形的粒子运动方程 | 第77-87页 |
4.2.1 弹性压缩方程 | 第78-81页 |
4.2.2 弹塑性压缩方程 | 第81-82页 |
4.2.3 弹性恢复方程 | 第82-83页 |
4.2.4 粒子水平切削方程 | 第83-87页 |
4.3 冲蚀率计算模型建立及验证 | 第87-96页 |
4.3.1 冲蚀率计算模型建立 | 第87-90页 |
4.3.2 冲蚀率计算模型验证 | 第90-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-99页 |
第五章 FV520B钢熔覆层冲蚀表面特性规律及机制分析 | 第99-119页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 熔覆层冲蚀表面特征分析 | 第99-107页 |
5.2.1 超细粒子高速冲击下熔覆层冲蚀形貌分析 | 第99-104页 |
5.2.2 超细粒子高速冲击下熔覆层冲蚀粗糙度分析 | 第104-107页 |
5.3 熔覆层冲蚀表面硬度分析及形成机制 | 第107-110页 |
5.4 熔覆层冲蚀表面残余应力分析 | 第110-116页 |
5.4.1 冲蚀角度对熔覆层冲蚀残余应力的影响 | 第113-114页 |
5.4.2 熔覆层冲蚀表面残余应力形成机制 | 第114-116页 |
5.5 小结 | 第116-119页 |
第六章 总结与展望 | 第119-123页 |
6.1 工作总结 | 第119-121页 |
6.2 创新点 | 第121-122页 |
6.3 研究展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研项目 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
部分已发表的英文论文 | 第135-143页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第143页 |