中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 铝基复合材料概述 | 第11-15页 |
1.1.1 铝基复合材料的分类及特点 | 第11-12页 |
1.1.2 铝基复合材料的应用 | 第12-15页 |
1.2 铝基复合材料的制备工艺现状 | 第15-20页 |
1.2.1 粉末冶金法 | 第15-16页 |
1.2.2 搅拌铸造法 | 第16-17页 |
1.2.3 液态金属浸渗法 | 第17-18页 |
1.2.4 原位合成法 | 第18页 |
1.2.5 “挥发基体金属”法 | 第18-20页 |
1.3 铝基复合材料制备过程的数值模拟研究 | 第20-22页 |
1.4 铝基复合材料的摩擦磨损研究 | 第22-25页 |
1.4.1 摩擦磨损理论 | 第22-23页 |
1.4.2 颗粒增强铝基复合材料摩擦磨损研究现状 | 第23-25页 |
1.5 研究意义及内容 | 第25-29页 |
1.5.1 研究意义 | 第25-26页 |
1.5.2 研究目标 | 第26页 |
1.5.3 研究内容 | 第26-27页 |
1.5.4 拟解决的关键问题 | 第27-29页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第29-39页 |
2.1 实验材料 | 第29-30页 |
2.1.1 基体选择 | 第29页 |
2.1.2 增强体选择 | 第29-30页 |
2.2 实验方法及制备过程 | 第30-33页 |
2.2.1 实验装置 | 第30页 |
2.2.2 实验过程 | 第30-32页 |
2.2.3 实验方案 | 第32-33页 |
2.3 分析测试手段 | 第33-39页 |
第三章 转喷微注装置的设计 | 第39-45页 |
3.1 设计思路 | 第39页 |
3.2 转喷微注装置结构设计 | 第39-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 转喷微注过程中颗粒弥散性的数值模拟 | 第45-71页 |
4.1 转喷微注过程数值模拟理论基础 | 第45-52页 |
4.1.1 计算流体动力学概况 | 第45页 |
4.1.2 转喷微注过程的多相流体模型 | 第45-48页 |
4.1.3 转喷微注过程的CFD模拟方法 | 第48-51页 |
4.1.4 数值求解步骤 | 第51-52页 |
4.2 转喷微注模型的建立及边界条件设置 | 第52-58页 |
4.2.1 三维模型建立 | 第52-53页 |
4.2.2 系统网格划分 | 第53-56页 |
4.2.3 数值模拟参数设置 | 第56页 |
4.2.4 物料属性的设定 | 第56页 |
4.2.5 边界条件和初始条件 | 第56-58页 |
4.3 转喷微注数值模拟及结果分析 | 第58-65页 |
4.3.1 桨叶形式的影响 | 第58-61页 |
4.3.2 桨叶浸入深度 | 第61-62页 |
4.3.3 熔体温度的影响 | 第62-64页 |
4.3.4 搅拌速度的影响 | 第64页 |
4.3.5 搅拌时间的影响 | 第64-65页 |
4.4 转喷微注工艺参数下Al_2O_(3p)/7075复合材料的微观组织 | 第65-69页 |
4.4.1 转喷微注工艺参数下Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料的物相分析 | 第66页 |
4.4.2 转喷微注工艺参数下Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料中Al_2O_3颗粒分布 | 第66-68页 |
4.4.3 转喷微注工艺参数下Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料的组织 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 转喷微注Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料组织及力学性能 | 第71-89页 |
5.1 纳米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料组织及力学性能影响 | 第71-77页 |
5.1.1 纳米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料组织的影响 | 第71-75页 |
5.1.2 纳米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料力学性能影响 | 第75-77页 |
5.2 亚微米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料组织及力学性能影响 | 第77-81页 |
5.2.1 亚微米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料组织的影响 | 第77-78页 |
5.2.2 亚微米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料力学性能影响 | 第78-81页 |
5.3 纳米/亚微米混杂Al_2O_3颗粒对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料的影响 | 第81-85页 |
5.4 纳米/亚微米混杂Al_2O_3颗粒Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料的强化机制 | 第85-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 转喷微注Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料的摩擦磨损性能 | 第89-103页 |
6.1 Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料磨损行为的影响 | 第89-95页 |
6.1.1 纳米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料磨损行为的影响 | 第89-92页 |
6.1.2 亚微米Al_2O_(3p)含量对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料摩擦磨损行为的影响 | 第92-95页 |
6.2 纳米/亚微米混杂Al_2O_(3p)对Al_2O_(3p)/Al(7075)复合材料摩擦磨损行为影响 | 第95-101页 |
6.2.1 不同形式的Al_2O_3颗粒对Al_2O_(3p)/Al(7075)磨损量影响 | 第95-96页 |
6.2.2 不同形式的Al_2O_3颗粒对Al_2O_(3p)/Al(7075)磨损形貌影响 | 第96-99页 |
6.2.3 不同形式的Al_2O_3颗粒对Al_2O_(3p)/Al(7075)摩擦系数影响 | 第99-100页 |
6.2.4 不同形式的Al_2O_3颗粒对Al_2O_(3p)/Al(7075)磨屑形貌影响 | 第100-101页 |
6.3 复合材料的磨损机制 | 第101-102页 |
6.4 本章小结 | 第102-103页 |
第七章 结论与展望 | 第103-107页 |
7.1 全文总结 | 第103-104页 |
7.2 创新点 | 第104页 |
7.3 展望 | 第104-107页 |
参考文献 | 第107-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读学位期间获得的研究成果 | 第124页 |