一种陶瓷添加剂对挤压模具的减磨及修复作用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9页 |
·模具的失效形式及表面修复方法 | 第9-13页 |
·模具的失效形式 | 第9-11页 |
·挤压模摩擦特点及磨损失效形式 | 第11页 |
·模具表面修复技术 | 第11-13页 |
·摩擦磨损自修复技术研究进展 | 第13-19页 |
·摩擦成膜自修复机理 | 第13-14页 |
·软金属自修复添加剂 | 第14-15页 |
·纳米氧化物自修复添加剂 | 第15-16页 |
·陶瓷自修复添加剂 | 第16-19页 |
·选题的意义及研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 挤压模摩擦模拟实验装置的研制 | 第21-29页 |
·挤压模摩擦模拟实验机的研究现状 | 第21-22页 |
·挤压模摩擦模拟实验装置设计目的 | 第22页 |
·摩擦副及摩擦系数测量原理 | 第22-23页 |
·挤压模摩擦模拟实验装置工作原理 | 第23-25页 |
·挤压模摩擦模拟实验装置结构及性能 | 第25-27页 |
·加载系统 | 第25页 |
·动力系统 | 第25-26页 |
·加热冷却系统 | 第26页 |
·摩擦及润滑系统 | 第26-27页 |
·试验装置可靠性分析 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 实验材料、实验设备和实验方法 | 第29-36页 |
·实验材料 | 第29-30页 |
·实验设备和分析设备 | 第30-32页 |
·实验方法 | 第32-36页 |
·梯级加载实验 | 第32-33页 |
·影响因素研究实验 | 第33-34页 |
·磨斑表面接触应力和摩擦系数的计算 | 第34-35页 |
·其它 | 第35-36页 |
4 陶瓷添加剂的制备及其在润滑油中的分散 | 第36-41页 |
·超细粉体的性质与制备方法 | 第36页 |
·陶瓷添加剂的制备 | 第36-38页 |
·陶瓷添加剂在润滑油中的分散 | 第38-40页 |
·陶瓷添加剂的分散 | 第38页 |
·陶瓷添加剂与基础油的混合 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
5 陶瓷添加剂减磨及自修复效果研究 | 第41-66页 |
·引言 | 第41页 |
·梯级加载实验 | 第41-46页 |
·陶瓷添加剂对磨斑直径(WSD)的影响 | 第41-44页 |
·陶瓷添加剂对摩擦系数的影响 | 第44页 |
·磨斑表面形貌及成分分析 | 第44-46页 |
·陶瓷添加剂的减磨及自修复效果 | 第46-50页 |
·陶瓷添加剂对磨斑直径(WSD)的影响 | 第46-47页 |
·陶瓷添加剂对摩擦系数的影响 | 第47-48页 |
·磨斑表面形貌观察 | 第48-50页 |
·载荷对陶瓷添加剂的减磨及自修复效果的影响 | 第50-54页 |
·载荷对磨斑直径(WSD)的影响 | 第50-51页 |
·载荷对摩擦系数的影响 | 第51-52页 |
·磨斑表面形貌及成分分析 | 第52-54页 |
·转速对陶瓷添加剂的减磨及自修复效果的影响 | 第54-58页 |
·转速对磨斑直径(WSD)的影响 | 第54-55页 |
·转速对摩擦系数的影响 | 第55-56页 |
·磨斑表面形貌及成分分析 | 第56-58页 |
·陶瓷添加剂含量对其减磨及自修复效果的影响 | 第58-63页 |
·陶瓷添加剂含量对磨斑直径(WSD)的影响 | 第58-60页 |
·陶瓷添加剂含量对摩擦系数的影响 | 第60-61页 |
·磨斑表面形貌及成分分析 | 第61-63页 |
·陶瓷添加剂对磨损表面显微硬度的影响 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 陶瓷添加剂对挤压模模拟实验机中摩擦副的作用 | 第66-74页 |
·实验过程 | 第66-67页 |
·磨损量对比 | 第67页 |
·表面硬度 | 第67-68页 |
·磨斑表面形貌及成分分析 | 第68-72页 |
·两种润滑条件下的磨斑表面形貌及成分分析 | 第68-69页 |
·不同载荷下试样磨斑表面形貌 | 第69-70页 |
·不同载荷下试样磨斑表面成分分析 | 第70-72页 |
·陶瓷添加剂自修复作用机理探讨 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
7 结论与展望 | 第74-76页 |
·结论 | 第74页 |
·展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第81-82页 |