中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 超音速火焰喷涂技术 | 第10-13页 |
1.2.1 超音速火焰喷涂原理 | 第10-11页 |
1.2.2 HVOF喷涂技术的应用和发展 | 第11-12页 |
1.2.3 超音速火焰的特点 | 第12-13页 |
1.3 超音速火焰喷涂的数值研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 国外超音速火焰喷涂数值模拟现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内超音速火焰喷涂数值模拟进展 | 第14-15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 粒子与基体撞击数学模型的建立 | 第16-36页 |
2.1 ABAQUS有限元软件简介 | 第16-18页 |
2.2 有限元方法对物体运动的描述 | 第18-20页 |
2.3 采用ABAQUS求解大变形的关键技术 | 第20-23页 |
2.3.1 HVOF喷涂中粒子与基体的撞击特点 | 第20页 |
2.3.2 沙漏控制(hourglass control) | 第20-21页 |
2.3.3 ALE自适应网格技术 | 第21-22页 |
2.3.4 稳定性控制及时间增量 | 第22-23页 |
2.4 材料的本构模型 | 第23-27页 |
2.4.1 数值模拟计算中常用的材料本构模型 | 第23-27页 |
2.4.2 HVOF中粒子与基体碰撞所采用的材料本构模型 | 第27页 |
2.5 碰撞-接触算法 | 第27-33页 |
2.5.1 碰撞-接触的协调条件 | 第28-29页 |
2.5.2 碰撞-接触算法之罚函数法的有限元实现 | 第29-33页 |
2.6 粒子与基体碰撞中的一些假设 | 第33-34页 |
2.7 粒子与基体碰撞的有限元模型建立 | 第34-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 粒子状态对撞击过程的影响 | 第36-57页 |
3.1 有限元模型合理性验证 | 第36-39页 |
3.2 粒子尺寸对撞击过程的影响 | 第39-45页 |
3.2.1 粒子与基体撞击的动态变形行为 | 第39-40页 |
3.2.2 WC-17Co粒子直径对撞击状态的影响 | 第40-43页 |
3.2.3 粒子尺寸对撞击历程的影响 | 第43-45页 |
3.3 粒子初始速度对撞击过程的影响 | 第45-51页 |
3.3.1 粒子初始速度对撞击状态的影响 | 第46-49页 |
3.3.2 粒子初始速度对撞击历程的影响 | 第49-51页 |
3.4 粒子初始温度对撞击过程的影响 | 第51-55页 |
3.4.1 粒子初始温度对撞击状态的影响 | 第51-54页 |
3.4.2 粒子初始温度对撞击历程的影响 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 基体材料特性对撞击过程的影响 | 第57-66页 |
4.1 基体初始温度对撞击过程的影响 | 第57-62页 |
4.1.1 基体初始温度对撞击状态的影响 | 第57-60页 |
4.1.2 基体初始温度对撞击历程的影响 | 第60-62页 |
4.2 不同基体材料对撞击过程的影响 | 第62-65页 |
4.2.1 不同基体材料对撞击状态的影响 | 第62-64页 |
4.2.2 不同基体材料对撞击历程的影响 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
发表论文和参加科研活动说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |