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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

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