灰铸铁激光熔覆结合区石墨相的行为变化及影响工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 灰铸铁激光熔覆技术的国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 激光熔覆技术概述 | 第11-12页 |
1.2.2 灰铸铁激光熔覆的研究进展 | 第12-14页 |
1.3 灰铸铁激光熔覆中石墨影响机制分析 | 第14-18页 |
1.3.1 石墨对灰铸铁性能的影响 | 第14-16页 |
1.3.2 激光熔覆过程中石墨相的行为变化 | 第16-17页 |
1.3.3 石墨对激光熔覆质量的影响 | 第17-18页 |
1.4 本文研究目标、研究内容及文章结构 | 第18-21页 |
1.4.1 研究目标 | 第18页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第18-21页 |
第二章 激光熔覆过程的热力特征研究 | 第21-38页 |
2.1 激光热作用机理 | 第21-23页 |
2.1.1 内部热传导 | 第21-22页 |
2.1.2 外部热交换 | 第22-23页 |
2.2 模型边界条件描述 | 第23-26页 |
2.2.1 温度边界条件 | 第23-24页 |
2.2.2 应力边界条件 | 第24-26页 |
2.3 激光熔覆数值模型建立过程 | 第26-30页 |
2.3.1 建模过程 | 第26-27页 |
2.3.2 热源描述 | 第27-28页 |
2.3.3 模拟方法 | 第28-29页 |
2.3.4 模型精度的实验验证 | 第29-30页 |
2.4 激光熔覆热响应分析 | 第30-36页 |
2.4.1 温度场分析 | 第30-33页 |
2.4.2 应力应变场分析 | 第33-36页 |
2.5 本章小节 | 第36-38页 |
第三章 激光熔覆中石墨相的行为变化研究 | 第38-56页 |
3.1 灰铸铁激光熔覆实验 | 第38-40页 |
3.1.1 实验材料 | 第38-39页 |
3.1.2 实验过程 | 第39-40页 |
3.2 实验结果分析 | 第40-44页 |
3.2.1 熔覆区 | 第41-42页 |
3.2.2 结合区 | 第42-43页 |
3.2.3 热影响区 | 第43-44页 |
3.3 结合区石墨行为变化及周围组织特征 | 第44-47页 |
3.3.1 石墨的不同形态与聚集状态 | 第44-45页 |
3.3.2 石墨生长方向对组织分布的影响 | 第45-47页 |
3.4 激光熔覆中石墨相的微裂现象分析 | 第47-54页 |
3.4.1 石墨相尖端裂纹的萌生 | 第47-48页 |
3.4.2 石墨相模型的模拟方法 | 第48-49页 |
3.4.3 石墨相模型的建立及加载 | 第49-50页 |
3.4.4 石墨相区域的应力分析 | 第50-54页 |
3.5 本章小节 | 第54-56页 |
第四章 激光熔覆工艺参数对石墨及环境相的影响 | 第56-67页 |
4.1 结合区石墨中碳原子的扩散行为 | 第56-57页 |
4.2 扫描速度对结合区石墨行为变化的影响 | 第57-63页 |
4.2.1 扫描速度对石墨环境温度的影响 | 第57-60页 |
4.2.2 不同扫描速度下结合区石墨的形态变化 | 第60-63页 |
4.3 激光功率对结合区石墨行为变化的影响 | 第63-66页 |
4.3.1 激光功率对石墨温度环境的影响 | 第63-64页 |
4.3.2 不同激光功率下结合区石墨的形态变化 | 第64-66页 |
4.4 本章小节 | 第66-67页 |
第五章 石墨及环境相的工艺优化研究 | 第67-87页 |
5.1 激光二次扫描工艺的提出 | 第67-69页 |
5.2 激光二次扫描的热力特征分析 | 第69-77页 |
5.2.1 温度响应过程 | 第69-71页 |
5.2.2 应力响应过程 | 第71-77页 |
5.3 二次扫描中石墨及环境相的组织变化 | 第77-79页 |
5.4 激光二次扫描过程中速度的影响 | 第79-84页 |
5.4.1 温度场分析 | 第79-80页 |
5.4.2 瞬时热应力响应分析 | 第80-81页 |
5.4.3 残余拉应力响应分析 | 第81-84页 |
5.5 二次扫描速度对石墨及环境相的影响 | 第84-85页 |
5.6 本章小节 | 第85-87页 |
第六章 研究及展望 | 第87-89页 |
6.1 全文结论 | 第87-88页 |
6.2 研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |