摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11页 |
·热作模具的工作条件、失效形式及常用材料与热处理规范 | 第11-16页 |
·热作模具的工作条件及失效形式 | 第11-13页 |
·热锻模 | 第11-12页 |
·热挤压模 | 第12-13页 |
·压铸模 | 第13页 |
·常用热作模具材料及热处理规范 | 第13-16页 |
·热作模具对材料性能的要求 | 第13-14页 |
·常用热作模具材料及热处理规范 | 第14-16页 |
·模具表面改性及修复技术简介 | 第16-18页 |
·激光熔覆技术 | 第18-22页 |
·国内外激光熔覆技术研究现状 | 第18-22页 |
·激光熔覆技术目前存在的问题 | 第22页 |
·本论文研究内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 试验材料、试验方案及试验研究方法 | 第24-37页 |
·试验材料 | 第24-27页 |
·基体材料 | 第24页 |
·覆层材料 | 第24-27页 |
·试验方案 | 第27-30页 |
·激光熔覆覆层制备方法 | 第30-32页 |
·激光覆层金相组织观测与相结构分析方法 | 第32-34页 |
·金相制作方法 | 第32页 |
·显微硬度测试方法 | 第32页 |
·XRD 物相分析方法 | 第32-33页 |
·扫描电镜组织观察及 EDS 能谱分析 | 第33-34页 |
·覆层摩擦磨损性能测试方法 | 第34-36页 |
·HT-1000 高温摩擦磨损实验机介绍 | 第34-35页 |
·磨损试验设计 | 第35页 |
·覆层摩擦磨损性能评定指标 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 45 钢激光熔覆层组织及摩擦磨损性能分析 | 第37-61页 |
·45 钢激光熔覆层宏观形貌分析 | 第37-38页 |
·激光覆层显微组织及相结构分析 | 第38-49页 |
·激光熔覆 HD-1 粘接相覆层显微组织分析 | 第38-40页 |
·扫描速度对覆层组织的影响 | 第40-45页 |
·不同含量 SiC 颗粒对覆层组织的影响 | 第45-47页 |
·不同含量 MoS2 对覆层组织的影响 | 第47-49页 |
·激光覆层显微硬度分析 | 第49-52页 |
·扫描速度对覆层显微硬度的影响 | 第49-50页 |
·不同含量 SiC 颗粒对覆层显微硬度的影响 | 第50-51页 |
·不同含量 MoS2 对覆层显微硬度的影响 | 第51-52页 |
·激光覆层摩擦磨损性能分析 | 第52-59页 |
·扫描速度对覆层摩擦磨损性能的影响 | 第52-54页 |
·不同含量 SiC 对覆层摩擦磨损性能的影响 | 第54-55页 |
·不同含量 MoS2 对覆层磨损性能的影响 | 第55-56页 |
·覆层表面摩擦磨损形貌及机理分析 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 激光熔覆正交试验分析 | 第61-68页 |
·正交试验设计与评定指标 | 第61页 |
·正交试验结果分析 | 第61-67页 |
·室温条件下正交试验分析 | 第62-64页 |
·高温(300℃)条件下正交试验分析 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 H13 模具钢激光熔覆实验分析及再制造工艺探讨 | 第68-82页 |
·H13 钢表面激光熔覆层宏观形貌分析 | 第68-69页 |
·H13 钢表面激光熔覆层与基体结合情况及微观分析 | 第69-73页 |
·激光覆层的稀释率及对基体的热影响分析 | 第69-71页 |
·激光覆层与 H13 钢激光淬火表层的显微组织对比分析 | 第71-72页 |
·激光覆层与 H13 钢激光淬火表层的显微硬度分析 | 第72-73页 |
·H13 热作模具钢激光熔覆层摩擦磨损性能分析 | 第73-76页 |
·H13 热作模具激光熔覆再制造工艺设计 | 第76-81页 |
·前处理 | 第76-77页 |
·激光覆层材料选择及覆层制备 | 第77-79页 |
·材料选择 | 第77页 |
·激光覆层制备 | 第77-79页 |
·后续处理 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-85页 |
·结论 | 第82-83页 |
·展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |