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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

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