摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 陶瓷材料的国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2 陶瓷材料的种类、性能及其应用 | 第11-12页 |
1.3 Al_2O_3基陶瓷材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.4 Al_2O_3基陶瓷材料摩擦学的国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.4.1 影响Al_2O_3基陶瓷摩擦磨损特性的外部因素 | 第15-18页 |
1.4.2 影响Al_2O_3基陶瓷摩擦磨损特性的内部因素 | 第18-19页 |
1.5 本课题研究的主要目的、意义及主要内容 | 第19-20页 |
第2章 新型Al_2O_3基陶瓷刀具材料摩擦磨损特性的试验研究 | 第20-33页 |
2.1 Al_2O_3基陶瓷刀具材料的物理机械性能 | 第20-21页 |
2.2 试验设备 | 第21-22页 |
2.3 试验参数的检测 | 第22-23页 |
2.4 Al_2O_3基陶瓷刀具材料摩擦系数的变化规律 | 第23-30页 |
2.4.1 Al_2O_3基陶瓷材料与硬质合金摩擦时摩擦系数的变化规律 | 第23-27页 |
2.4.2 Al_2O_3基陶瓷材料与45#钢摩擦时摩擦系数的变化规律 | 第27-30页 |
2.5 Al_2O_3基陶瓷刀具材料磨损率的变化规律 | 第30-31页 |
2.5.1 Al_2O_3基陶瓷材料的磨损率随速度的变化规律 | 第30-31页 |
2.5.2 Al_2O_3基陶瓷材料的磨损率随载荷的变化规律 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 新型Al_2O_3基陶瓷刀具材料摩擦时的应力分析 | 第33-49页 |
3.1 接触问题非线性有限元分析理论 | 第33-35页 |
3.1.1 接触状态的判别条件 | 第33-35页 |
3.1.2 有限元基本方程 | 第35页 |
3.2 Al_2O_3基陶瓷材料环-块摩擦时有限元应力计算的流程图 | 第35-36页 |
3.3 Al_2O_3基陶瓷材料环-块摩擦时有限元应力分析 | 第36-48页 |
3.3.1 有限元模型的建立和网格划分 | 第36-37页 |
3.3.2 边界条件及载荷的施加 | 第37-38页 |
3.3.3 有限元计算结果与分析 | 第38-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 新型Al_2O_3基陶瓷刀具材料的磨损机理 | 第49-62页 |
4.1 力学性能对Al_2O_3基陶瓷刀具材料耐磨性的影响规律 | 第49-52页 |
4.1.1 硬度和弹性模量对磨损率的影响 | 第49-51页 |
4.1.2 断裂韧性对磨损率的影响 | 第51-52页 |
4.2 纯Al_2O_3陶瓷材料的磨损机理分析 | 第52-55页 |
4.3 TiC、Ti(C,N)和(W,Ti)C颗粒增韧Al_2O_3陶瓷材料的磨损机理分析 | 第55-58页 |
4.4 SiC晶须增韧Al_2O_3陶瓷材料的磨损机理分析 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69页 |