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电火花沉积WC-12Co涂层界面研究及温度场应力场模拟

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 电火花沉积的国内外研究现状第9-16页
        1.2.1 电火花放电机理之争第9-11页
        1.2.2 电火花沉积技术的特点第11-12页
        1.2.3 电火花沉积工艺参数第12-13页
        1.2.4 电火花沉积质量过渡第13页
        1.2.5 电火花沉积涂层微观组织形貌第13-15页
        1.2.6 电火花沉积的应用第15-16页
    1.3 有限元模拟在电火花沉积中温度场的应用第16-17页
        1.3.1 有限元模拟在电火花沉积温度场中的应用第16-17页
        1.3.2 有限元模拟在电火花沉积应力场中的应用第17页
    1.4 本课题的主要研究内容第17-18页
第2章 试验材料、设备及方法第18-22页
    2.1 试验材料第18-19页
    2.2 试验设备及过程第19-20页
        2.2.1 试验设备与工艺参数第19页
        2.2.2 试验过程第19-20页
    2.3 微观组织分析及力学性能测试第20-22页
        2.3.1 显微组织分析第20-21页
        2.3.2 硬度性能测试第21页
        2.3.3 涂层厚度分析第21-22页
第3章 电火花沉积WC-12Co涂层界面研究第22-31页
    3.1 引言第22页
    3.2 电火花沉积的实现条件第22-23页
    3.3 电火花沉积WC-12CO涂层的结合机理分析第23-29页
        3.3.1 表面润湿性分析第23-24页
        3.3.2 截面形貌分析第24-26页
        3.3.3 元素扩散分析第26-28页
        3.3.4 界面结合机理第28-29页
    3.4 电火花沉积WC-12CO的涂层性能第29-30页
        3.4.1 涂层显微硬度第29页
        3.4.2 涂层厚度第29-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第4章 电火花沉积单脉冲温度场有限元分析第31-53页
    4.1 引言第31页
    4.2 单脉冲电火花沉积传热导分析第31-38页
        4.2.1 电火花沉积的物理模型第31-32页
        4.2.2 热传导的数学模型第32-33页
        4.2.3 电极间能量分布第33-34页
        4.2.4 热传导的热源模型第34-35页
        4.2.5 初始条件和热边界条件第35-37页
        4.2.6 放电通道半径第37-38页
    4.3 单脉冲电火花沉积温度场的数值模拟第38-41页
        4.3.1 设置材料物性参数第38-39页
        4.3.2 建模分网前处理第39-40页
        4.3.3 载荷加载与模型求解第40-41页
    4.4 温度场模拟结果分析第41-48页
    4.5 工艺参数对温度场的影响第48-51页
    4.6 单脉冲电火花沉积温度场模拟试验验证第51-52页
    4.7 本章小结第52-53页
第5章 连续电火花沉积温度场与应力场模拟第53-71页
    5.1 引言第53页
    5.2 基于生死单元技术的温度场计算模型第53-55页
    5.3 基于生死单元技术的应力场计算模型第55-56页
    5.4 温度场与应力场模拟的初始条件和边界条件第56-57页
    5.5 连续电火花沉积热应力场模拟结果与分析第57-64页
        5.5.1 连续电火花沉积温度场分析第57-60页
        5.5.2 连续电火花沉积应力场分析第60-64页
    5.6 连续电火花沉积残余应力场模拟结果与分析第64-67页
    5.7 工艺参数对残余应力的影响及试验验证第67-70页
    5.8 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

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