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匹配于仿生非光滑制动盘摩擦材料的研制

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 选题目的及意义第12-13页
    1.2 汽车制动摩擦材料的发展历程和研究现状第13-17页
        1.2.1 半金属制动摩擦材料第14-15页
        1.2.2 有机基摩擦材料(NAO 型摩擦材料)第15-16页
        1.2.3 粉末冶金摩擦材料第16-17页
        1.2.4 C/C 复合摩擦材料第17页
    1.3 摩擦材料组分的配比方法第17-19页
    1.4 摩擦材料的摩擦与磨损第19-21页
        1.4.1 摩擦理论第19-20页
        1.4.2 磨损理论第20-21页
    1.5 仿生学理论第21-22页
    1.6 主要研究内容第22-24页
第二章 实验材料与方法第24-38页
    2.1 实验设备第24页
    2.2 实验材料第24-26页
    2.3 摩擦材料的制备第26-28页
    2.4 仿生摩擦盘的制备第28-29页
    2.5 摩擦材料的硬度测量第29页
    2.6 摩擦材料的密度测量第29-30页
    2.7 摩擦材料的冲击强度测量第30-31页
    2.8 摩擦材料的摩擦学性能测试第31-34页
        2.8.1 定速摩擦磨损试验机测试摩擦材料的摩擦学性能第31-33页
        2.8.2 高温摩擦磨损试验机测试摩擦材料的摩擦学性能第33-34页
    2.9 摩擦材料的热衰退性能和恢复性能第34页
    2.10 摩擦材料磨损表面的表征方法第34-38页
第三章 仿生摩擦材料制备及其摩擦学性能初步研究第38-46页
    3.1 仿生摩擦材料的制备第38-39页
    3.2 试验部分第39页
    3.3 仿生结构对摩擦材料摩擦因数的影响第39-42页
    3.4 仿生结构对摩擦材料磨损率的影响第42-43页
    3.5 仿生结构对摩擦材料磨损表面的影响第43-44页
    3.6 钢纤维在摩擦表面的存在形式第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第四章 混杂纤维增强摩擦材料的制备及其摩擦学性能研究第46-66页
    4.1 混杂纤维增强摩擦材料的配方设计及评价方法第46-50页
        4.1.1 黄金分割法第46-47页
        4.1.2 正交试验设计法第47-48页
        4.1.3 模糊综合评价法第48-50页
    4.2 摩擦材料的制备第50-51页
    4.3 混杂纤维增强摩擦材料的机械性能和摩擦性能测试第51页
    4.4 硬度性能分析第51页
    4.5 密度性能分析第51-52页
    4.6 冲击强度性能分析第52-53页
    4.7 摩擦学性能分析第53-58页
    4.8 抗热衰退性能和恢复性能测试分析第58-59页
    4.9 模糊综合评价结果分析第59-61页
    4.10 磨损形貌和磨损机理分析第61-63页
    4.11 摩擦表面上的玻璃纤维形貌第63-64页
    4.12 本章小结第64-66页
第五章 混杂纤维增强摩擦材料与仿生制动盘的匹配研究第66-82页
    5.1 仿生摩擦盘的组织及其结构第66-67页
    5.2 与仿生制动盘对磨摩擦材料的物理与机械性能第67页
    5.3 与仿生制动盘对磨摩擦材料的摩擦磨损性能第67-69页
        5.3.1 摩擦材料在不同实验温度下的摩擦因数第68页
        5.3.2 摩擦材料在不同实验温度下的磨损率第68-69页
    5.4 与仿生制动盘对磨后的 4 种摩擦材料的摩擦磨损性能第69-72页
        5.4.1 摩擦材料在不同转数下的摩擦因数第69-70页
        5.4.2 摩擦材料在不同转数下的磨损率第70-72页
    5.5 磨损表面形貌分析第72-75页
        5.5.1 摩擦材料分别与网格状制动盘对磨时的磨损形貌第72-74页
        5.5.2 摩擦材料分别与条纹状制动盘对磨时的磨损形貌第74页
        5.5.3 摩擦材料分别与点状制动盘对磨时的磨损形貌第74-75页
    5.6 磨损过程分析第75-76页
    5.7 磨损机理分析第76-78页
    5.8 本章小结第78-82页
第六章 结论与展望第82-86页
    6.1 结论第82-84页
    6.2 展望第84-86页
参考文献第86-94页
攻读硕士学位期间发表论文及参与科研项目情况第94-96页
导师及作者简介第96-98页
致谢第98页

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