中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第7页 |
1.2 模具行业概况 | 第7-11页 |
1.2.1 我国压铸行业现状 | 第7-8页 |
1.2.2 压铸模具的失效形式 | 第8-9页 |
1.2.3 失效模具修复方法 | 第9-11页 |
1.3 国内外压铸模具修复研究现状 | 第11-12页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第12-15页 |
第二章 试验材料与仪器 | 第15-23页 |
2.1 试验材料 | 第15页 |
2.1.1 H13压铸模具钢 | 第15页 |
2.1.2 H13钢激光焊丝 | 第15页 |
2.2 试验仪器与方法 | 第15-22页 |
2.2.1 试验设备 | 第15-17页 |
2.2.2 试验方法 | 第17-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 修复层显微组织与硬度分析 | 第23-31页 |
3.1 修复层组织特征 | 第23-28页 |
3.1.1 TIG手工填丝+激光熔凝复合修复层组织特征 | 第24-26页 |
3.1.2 激光填丝修复层组织特征 | 第26-28页 |
3.2 修复层硬度分析 | 第28-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-31页 |
第四章 修复层性能研究 | 第31-47页 |
4.1 修复层抗热疲劳性能 | 第31-40页 |
4.1.1 影响压铸模具材料热疲劳性能的因素 | 第31-34页 |
4.1.2 模具热疲劳裂纹阻断分析 | 第34-40页 |
4.2 修复层摩擦磨损性能研究 | 第40-46页 |
4.2.1 摩损类型 | 第40-41页 |
4.2.2 减磨措施 | 第41页 |
4.2.3 修复层摩擦磨损试验 | 第41-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 实际模具修复性能检测 | 第47-53页 |
5.1 模具受损问题分析 | 第47-48页 |
5.2 TIG手工填丝+激光熔凝工艺模具修复过程 | 第48-50页 |
5.3 压铸模具实际寿命测试 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-53页 |
第六章 总结和展望 | 第53-55页 |
6.1 总结 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-55页 |
参考 文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61页 |