首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

激光仿生耦合增强非光滑单元体对蠕铁耐摩擦性能的影响

提要第1-8页
第一章 绪论第8-22页
   ·课题研究的目的和意义第8-10页
   ·论文研究的主要内容第10页
   ·文献综述第10-22页
     ·高速列车制动盘材料的应用及发展第10-12页
     ·蠕墨铸铁的干摩擦第12-13页
     ·激光加工技术及其应用第13-16页
       ·激光表面热处理和熔化技术第14-15页
       ·激光熔覆技术第15页
       ·激光合金化技术第15-16页
     ·仿生非光滑理论的发展第16-19页
       ·仿生学的发展第16-17页
       ·仿生非光滑表面和耐磨性研究进展第17-19页
     ·激光仿生耦合理论的发展第19-22页
       ·激光仿生耦合技术的应用第19-22页
第二章 实验方法与实验方案设计第22-32页
   ·实验材料第22-23页
   ·实验方案设计第23-28页
     ·激光仿生耦合非光滑单元体试样的设计第23-24页
     ·激光仿生制备系统及加工参数第24-25页
     ·实验方案的设计第25-28页
       ·激光表面熔覆陶瓷单元体第25-26页
       ·激光深度原位复合增强单元体第26-28页
   ·磨损实验第28-29页
   ·检测第29-32页
第三章 表面熔覆陶瓷材料单元体及其耐磨性第32-46页
   ·激光熔覆仿生非光滑单元体的组织第32-38页
   ·激光熔覆仿生非光滑单元体的显微硬度分析第38-39页
   ·激光熔覆仿生非光滑单元体试样的摩擦磨损性能研究第39-44页
     ·不同熔覆材料的激光仿生增强单元体试样的耐磨性第39-41页
     ·熔覆陶瓷单元体试样在不同温度下耐磨性第41-42页
     ·激光熔覆单元体耐磨性提高的机理探讨第42-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 激光深度原位复合增强单元体及其耐磨性第46-64页
   ·激光深度原位复合增强单元体的制备第46-51页
     ·激光频率对单元体表面形态的影响第46-47页
     ·激光参数的正交优化第47-51页
       ·正交方案设计第48-49页
       ·正交试验及结果第49-51页
   ·激光深度原位熔覆WC 陶瓷单元体组织结构第51-60页
   ·激光深度原位合金化铬的单元体及其组织结构第60-62页
   ·深度原位熔覆和合金化单元体试样的耐磨损性能研究第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-72页
摘要第72-75页
Abstract第75-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:基于动态电阻的点焊质量分析系统
下一篇:放电等离子烧结制备c-BN/Cu基复合材料的组织与性能