摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 课题背景 | 第14页 |
1.2 曳引轮的主要磨损失效形式及修复方法 | 第14-16页 |
1.3 激光熔覆发展状况 | 第16-17页 |
1.4 激光熔覆设备 | 第17-18页 |
1.5 激光熔覆工艺的研究 | 第18-24页 |
1.5.1 激光熔覆工艺参数 | 第18-20页 |
1.5.2 激光熔覆过程对熔覆层质量的影响 | 第20页 |
1.5.3 激光熔覆材料的选择 | 第20-24页 |
1.6 课题研究内容和意义 | 第24-26页 |
1.6.1 课题研究内容 | 第24-25页 |
1.6.2 课题研究意义 | 第25-26页 |
第2章 实验材料及方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.1 基体材料的选择 | 第26页 |
2.1.2 熔覆材料的选择 | 第26-27页 |
2.2 实验设备 | 第27页 |
2.3 激光熔覆工艺与实验 | 第27-29页 |
2.4 组织结构分析 | 第29-30页 |
2.4.1 显微组织分析 | 第29页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.4.3 熔覆层的XRD物相分析 | 第29页 |
2.4.4 熔覆层的透射(TEM)分析 | 第29-30页 |
2.5 熔覆层性能测试 | 第30-31页 |
2.5.1 熔覆层显微硬度测试 | 第30页 |
2.5.2 熔覆层耐磨性能测试 | 第30-31页 |
第3章 球墨铸铁表面激光熔覆钴基合金熔覆层组织 | 第31-39页 |
3.1 激光熔覆钴基合金的微观组织 | 第31-33页 |
3.2 激光参数对钴基合金熔覆层组织的影响 | 第33-34页 |
3.3 钴基合金熔覆层在激光熔覆过程中的凝固行为 | 第34-36页 |
3.4 激光熔覆钴基合金的物相组成 | 第36-38页 |
3.4.1 激光熔覆层的SEM分析 | 第36-37页 |
3.4.2 激光熔覆钴基合金的XRD | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 球墨铸铁表面激光熔覆TiC/Co基合金组织 | 第39-53页 |
4.1 30%TiC/Co基合金激光熔覆层组织 | 第39-47页 |
4.1.1 熔覆层的微观组织 | 第39-41页 |
4.1.2 30%TiC/Co基合金激光熔覆层成分分布 | 第41-43页 |
4.1.3 30%TiC/Co基合金激光熔覆层的物相分析 | 第43-44页 |
4.1.4 30%TiC/Co基合金激光熔覆层TEM分析 | 第44-47页 |
4.2 球墨铸铁表面激光熔覆 5%TiC/Co基合金熔覆层组织 | 第47-52页 |
4.2.1 球墨铸铁表面激光熔覆 5%TiC/Co基合金熔覆层SEM | 第49-51页 |
4.2.2 球墨铸铁表面激光熔覆 5%TiC/Co基合金熔覆层的XRD | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 球墨铸铁表面激光熔覆TiC/Co基合金熔覆层工艺参数优化 | 第53-62页 |
5.1 试验结果 | 第53-56页 |
5.1.1 激光功率P=3.4kW时熔覆层组织 | 第53-55页 |
5.1.2 激光功率对熔覆层组织特征的影响 | 第55-56页 |
5.2 激光熔覆层成分及物相 | 第56-58页 |
5.2.1 激光功率P=3.4kW时熔覆层SEM | 第56-57页 |
5.2.2 激光功率P=3.4kW时熔覆层XRD | 第57-58页 |
5.3 TiC/Co基合金激光熔覆层的缺陷 | 第58-60页 |
5.3.1 TiC/Co基合金熔覆层中裂纹 | 第58-59页 |
5.3.2 TiC/Co基合金激光熔覆层中气孔 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
第6章 球墨铸铁表面激光熔覆钴基合金熔覆层性能 | 第62-73页 |
6.1 球墨铸铁表面激光熔覆层的硬度 | 第62-66页 |
6.1.1 激光功率对钴基合金熔覆层硬度变化的影响 | 第62-64页 |
6.1.2 激光功率不同时 10%TiC/Co基合金熔覆层的硬度 | 第64页 |
6.1.3 TiC含量对熔覆层硬度变化的影响 | 第64-66页 |
6.2 球墨铸铁表面激光熔覆层的磨损性能分析 | 第66-68页 |
6.3 球墨铸铁表面激光熔覆层的磨损形貌 | 第68-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第79页 |