活性涂层钎料的制备及其钎焊金刚石膜的研究
第一章 绪论 | 第1-17页 |
1-1 金刚石膜简介 | 第7-10页 |
1-1-1 金刚石膜的机械物理性能 | 第7-8页 |
1-1-2 金刚石膜的主要应用领域 | 第8-9页 |
1-1-3 人造金刚石膜技术的发展 | 第9-10页 |
1-2 金刚石膜在切削加工中的应用 | 第10-12页 |
1-2-1 金刚石膜刀具的应用 | 第10-11页 |
1-2-2 金刚石膜刀具的加工方法 | 第11-12页 |
1-3 研究内容及研究方法 | 第12-15页 |
1-3-1 研究主要内容 | 第12-13页 |
1-3-2 研究方法 | 第13-15页 |
1-4 研究活性涂层钎料钎焊金刚石膜的目的及意义 | 第15-17页 |
1-4-1 研究的意义 | 第15-16页 |
1-4-2 研究目的 | 第16-17页 |
第二章 活性涂层钎料的制备 | 第17-28页 |
2-1 钎料中元素的选择 | 第17-19页 |
2-1-1 活性涂层钎料基体材料的确定 | 第17页 |
2-1-2 活性涂层元素的确定 | 第17-19页 |
2-2 活性涂层制备方法的选择 | 第19-21页 |
2-2-1 涂层制备方法简介 | 第19-21页 |
2-2-2 活性涂层制备方法的确定 | 第21页 |
2-3 活性涂层的制备 | 第21-23页 |
2-3-1 溅射系统简介 | 第21-22页 |
2-3-2 涂层制备参数的确定 | 第22-23页 |
2-3-3 涂层的制备过程 | 第23页 |
2-4 活性涂层厚度的测量 | 第23-25页 |
2-4-1 涂层测量方法选择 | 第23-24页 |
2-4-2 测量结果 | 第24-25页 |
2-5 活性涂层钎料的扩散退火处理 | 第25-28页 |
2-5-1 扩散退火工艺参数的确定 | 第25-26页 |
2-5-2 退火结果分析 | 第26-28页 |
第三章 活性涂层钎料钎焊金刚石膜试验 | 第28-33页 |
3-1 钎焊试验设计 | 第28-29页 |
3-1-1 微观组织分析用试验接头设计 | 第28页 |
3-1-2 力学性能试验用接头设计 | 第28-29页 |
3-2 钎焊金刚石膜试验 | 第29-33页 |
3-2-1 焊前准备 | 第29-31页 |
3-2-2 钎焊工艺过程 | 第31-33页 |
第四章 真空钎焊金刚石膜接头残余应力分析 | 第33-47页 |
4-1 相关热应力分析理论 | 第33-39页 |
4-1-1 温度场分析 | 第33-34页 |
4-1-2 热弹性基本方程 | 第34-35页 |
4-1-3 热弹性方程的基本解法 | 第35-37页 |
4-1-4 热塑性物理方程 | 第37-39页 |
4-2 钎焊接头残余应力的模拟计算 | 第39-45页 |
4-2-1 有限元模型 | 第39-43页 |
4-2-2 模拟结果及试验验证 | 第43-45页 |
4-3 模拟结果分析 | 第45-47页 |
4-3-1 残余应力分布 | 第45-46页 |
4-3-2 残余应力随时间变化规律 | 第46-47页 |
第五章 试验结果及分析 | 第47-55页 |
5-1 活性涂层钎料的分析 | 第47-50页 |
5-1-1 涂层厚度与制备时间的关系分析 | 第47页 |
5-1-2 活性涂层钎料的微观组织分析 | 第47-48页 |
5-1-3 与其它制备方法的比较 | 第48-50页 |
5-2 钎焊接头的微观分析 | 第50-52页 |
5-2-1 接头的组织结构 | 第50-51页 |
5-2-2 接头的连接机理分析 | 第51-52页 |
5-3 四点弯曲强度测试结果及分析 | 第52-54页 |
5-4 冷却速度对接头强度的影响 | 第54-55页 |
第六章 结论 | 第55-57页 |
6-1 本研究的创新点 | 第55页 |
6-2 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |