热锻模模膛表面激光熔覆Cr3C2耐热层的应用基础研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·模具工业的重要地位 | 第11页 |
·热锻模的现状 | 第11-12页 |
·热锻模的失效形式 | 第12-16页 |
·热负荷对热锻模的影响 | 第12-14页 |
·热疲劳 | 第12-13页 |
·相变 | 第13页 |
·回火反应 | 第13页 |
·塑性变形 | 第13-14页 |
·机械负荷及其产生的影响 | 第14-15页 |
·脆性破裂 | 第14页 |
·机械裂纹 | 第14页 |
·机械磨损 | 第14-15页 |
·塑性变形 | 第15页 |
·综合应力的影响 | 第15-16页 |
·热锻模的寿命与应力的关系 | 第16-17页 |
·影响热锻模寿命的物理性能参数 | 第17-21页 |
·四个热应力参数的定义 | 第17-19页 |
·弹性模量的定义 | 第17-18页 |
·线膨胀系数的定义 | 第18页 |
·导热系数的定义 | 第18-19页 |
·比热容的定义 | 第19页 |
·热应力参数对锻模综合应力的影响 | 第19-21页 |
·弹性模量变化对锻模综合应力的形响 | 第20页 |
·线膨胀系数变化对锻模综合应力的影响 | 第20-21页 |
·导热系致变化对锻模综合应力的影响 | 第21页 |
·比热容变化对锻模综合应力的影响 | 第21页 |
·本文的主要内容及意义 | 第21-22页 |
·章小结 | 第22-23页 |
第二章 激光熔覆技术基础 | 第23-36页 |
·激光熔覆技术概述 | 第23页 |
·激光熔覆原理及特点 | 第23-24页 |
·激光熔覆工艺方法 | 第24-25页 |
·激光熔覆熔池的对流机制 | 第25-29页 |
·激光熔覆过程中的数学模型 | 第25-29页 |
·激光熔覆工艺引起的成分不均匀 | 第29页 |
·激光熔覆技术的应用 | 第29-30页 |
·激光熔覆技术存在的主要问题 | 第30-31页 |
·激光熔覆技术的发展方向 | 第31页 |
·激光熔覆的材料体系 | 第31-34页 |
·自熔性合金粉末 | 第31-33页 |
·铁基合金 | 第32页 |
·镍基合金 | 第32-33页 |
·钴基合金 | 第33页 |
·陶瓷材料 | 第33页 |
·复合粉末 | 第33-34页 |
·激光熔覆在本文实验研究中的应用 | 第34页 |
·章小结 | 第34-36页 |
第三章 试验材料及试验方法 | 第36-44页 |
·试验材料 | 第36-38页 |
·基底材料 | 第36页 |
·覆层材料 | 第36-38页 |
·粘结金属的选择 | 第36-37页 |
·陶瓷粉未的选择 | 第37-38页 |
·覆层的激光熔覆方案 | 第38-40页 |
·激光覆层检测分析 | 第40-42页 |
·显微结构分析 | 第40-41页 |
·金相显微分析 | 第40页 |
·X射线衍射分析 | 第40页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第40-41页 |
·性能测试 | 第41-42页 |
·维氏硬度的测定 | 第41页 |
·热物理性能测定 | 第41-42页 |
·弹性模量的测定 | 第42页 |
·章小结 | 第42-44页 |
第四章 实验结果及分析 | 第44-67页 |
·激光熔覆层的一般特征 | 第44-48页 |
·覆层的相组成 | 第44-45页 |
·覆层的组织 | 第45-48页 |
·激光熔覆参数对熔覆层质量的影响 | 第48-52页 |
·激光熔覆参数、覆层成分对熔覆层表面形貌的影响 | 第48-50页 |
·激光加工参数对复合覆层稀释率的影响 | 第50-52页 |
·激光熔覆工艺参数对覆层显微硬度的影响 | 第52-60页 |
·扫描速度对熔覆层显微硬度的影响 | 第52-55页 |
·激光输出功率对熔覆层显微硬度的影响 | 第55-56页 |
·熔覆层成分对熔覆层显微硬度的影响 | 第56-60页 |
·激光工艺参数对熔覆层组织的影响 | 第60-62页 |
·热应力参数的测试结果 | 第62-66页 |
·热胀系数的测定 | 第62-64页 |
·比热容和热导率的测定 | 第64-65页 |
·弹性模量的测定 | 第65-66页 |
·章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-70页 |
·结论 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |