激光熔覆专用合金粉末雾化喷嘴的设计及其实验研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 激光熔覆的方法和材料 | 第10-12页 |
1.3 雾化法工艺及机理研究 | 第12-17页 |
1.3.1 气雾化工艺的研究进展 | 第13-17页 |
1.3.2 雾化过程分析 | 第17页 |
1.4 课题研究目的、内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的与内容 | 第17-18页 |
1.4.2 课题技术路线 | 第18-19页 |
第2章 气雾化喷嘴设计的理论基础 | 第19-23页 |
2.1 影响气雾化过程的物理因素 | 第19页 |
2.2 气雾化过程参数的理论分析 | 第19-22页 |
2.2.1 气体出口速度 | 第19-21页 |
2.2.2 金属熔体质量流率 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 气雾化喷嘴的设计 | 第23-46页 |
3.1 气雾化喷嘴结构设计 | 第23-24页 |
3.2 超音速喷口设计 | 第24-35页 |
3.2.1 超音速气雾化的理论分析 | 第24-27页 |
3.2.2 Laval喷口设计 | 第27-30页 |
3.2.3 超音速喷口的气流仿真 | 第30-35页 |
3.3 防粘环的设计 | 第35-36页 |
3.4 辅助风孔的设计 | 第36-37页 |
3.5 导液管的设计 | 第37-44页 |
3.5.1 不同导液管长度下的气流模拟 | 第37-43页 |
3.5.2 导液管长度设计 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 气雾化装置简介及雾化结构参数实验研究 | 第46-57页 |
4.1 气雾化装置简介 | 第46-47页 |
4.1.1 中频熔炼炉 | 第46页 |
4.1.2 中间漏包及中间漏包加热炉 | 第46-47页 |
4.1.3 气雾化气源及粉末收集装置 | 第47页 |
4.2 实验合金成分设计及雾化工艺 | 第47-49页 |
4.2.1 合金成分设计及配料 | 第47-48页 |
4.2.2 合金熔炼雾化工艺 | 第48-49页 |
4.3 导液管长度对粉末粒度及形貌影响 | 第49-54页 |
4.3.1 导液管长度对气雾化过程的影响 | 第50-51页 |
4.3.2 导液管长度对粉末粒度的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 导液管长度对粉末形貌的影响 | 第52-54页 |
4.4 不同喷嘴对粉末粒度及形貌影响 | 第54-56页 |
4.4.1 不同喷嘴对气雾化过程的影响 | 第54-55页 |
4.4.2 不同喷嘴对粉末粒度的影响 | 第55页 |
4.4.3 不同喷嘴对粉末形貌的影响 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 气雾化粉末性能研究 | 第57-65页 |
5.1 粉末流动性、松装比检测 | 第57-58页 |
5.2 粉末成分测定及分析 | 第58-59页 |
5.3 激光熔覆实验 | 第59-63页 |
5.3.1 激光熔覆实验材料、设备及工艺 | 第59-60页 |
5.3.2 熔覆层分析 | 第60-62页 |
5.3.3 硬度测试 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第71页 |