摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 热障涂层概述 | 第10-14页 |
1.2.1 热障涂层结构体系 | 第10-12页 |
1.2.2 热障涂层制备方法 | 第12-14页 |
1.3 热障涂层受力分析与失效机理 | 第14-18页 |
1.3.1 热障涂层受力分析 | 第14-15页 |
1.3.2 热障涂层失效机理 | 第15-18页 |
1.4 热障涂层力学性能的测试 | 第18-23页 |
1.4.1 涂层力学性能及其测试方法 | 第18-19页 |
1.4.2 压痕法评价热障涂层力学性能 | 第19-23页 |
1.5 热障涂层失效的声发射研究 | 第23-27页 |
1.5.1 声发射实时监测热障涂层损伤的原理 | 第23-24页 |
1.5.2 声发射信号的分析处理方法 | 第24-26页 |
1.5.3 声发射检测技术在热障涂层失效研究中的应用 | 第26-27页 |
1.6 研究内容与意义 | 第27-29页 |
1.6.1 研究内容 | 第27页 |
1.6.2 研究意义 | 第27-29页 |
第二章 试验材料与方法 | 第29-40页 |
2.1 试验材料 | 第29-30页 |
2.1.1 基底材料 | 第29页 |
2.1.2 涂层材料 | 第29-30页 |
2.2 热障涂层试样的制备与处理 | 第30-32页 |
2.2.1 涂层的制备 | 第30-31页 |
2.2.2 试样的处理 | 第31-32页 |
2.3 热障涂层显微结构的表征 | 第32页 |
2.3.1 涂层显微形貌分析 | 第32页 |
2.3.2 涂层孔隙率测试 | 第32页 |
2.4 热障涂层力学性能的压痕测试 | 第32-35页 |
2.4.1 涂层杨氏模量和硬度测试方法 | 第32-34页 |
2.4.2 涂层断裂韧性和残余应力测试方法 | 第34-35页 |
2.5 热障涂层压痕失效过程的声发射检测 | 第35-40页 |
2.5.1 声发射试验过程 | 第35-37页 |
2.5.2 声发射信号分析 | 第37-40页 |
第三章 高温热处理对热障涂层显微结构的影响 | 第40-51页 |
3.1 高温热处理对陶瓷层显微结构的影响 | 第40-42页 |
3.1.1 8YSZ涂层显微结构演化 | 第40-41页 |
3.1.2 8YSZ涂层孔隙率变化 | 第41-42页 |
3.2 粘结层高温氧化行为研究 | 第42-49页 |
3.2.1 粘结层氧化界面显微结构及氧化动力学分析 | 第42-45页 |
3.2.2 TGO成分分析 | 第45-48页 |
3.2.3 粘结层氧化过程 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 基于压痕试验热障涂层力学性能演化研究 | 第51-61页 |
4.1 基于压痕载荷-位移曲线分析热障涂层杨氏模量和硬度演化 | 第51-55页 |
4.1.1 压痕载荷-位移曲线分析 | 第51-52页 |
4.1.2 弹性模量和硬度的韦伯统计分析 | 第52-53页 |
4.1.3 高温热处理对涂层杨氏模量和硬度的影响 | 第53-55页 |
4.2 基于Vickers压痕法研究热障涂层断裂韧性和残余应力演化 | 第55-59页 |
4.2.1 高温热处理对热障涂层的材料参数和应力场的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 涂层断裂韧性演化的压痕评估分析 | 第57-58页 |
4.2.3 涂层残余应力演化的压痕评估分析 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 压痕载荷下热障涂层损伤演化的声发射研究 | 第61-70页 |
5.1 热障涂层压痕试验过程声发射信号特征 | 第61-63页 |
5.2 热障涂层压痕试验过程声发射信号分析 | 第63-65页 |
5.2.1 压痕试验过程声发射信号聚类分析 | 第63-65页 |
5.2.2 压痕过程声发射信号小波变换 | 第65页 |
5.3 压痕载荷下热障涂层的损伤演化 | 第65-69页 |
5.3.1 热障涂层压痕试验过程的损伤演化 | 第65-67页 |
5.3.2 高温热处理对热障涂层损伤演化的影响 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历 | 第81-82页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第82页 |