摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 碳化钨增强钢铁基复合材料的研究概况 | 第9-13页 |
1.2.1 碳化钨增强钢铁基复合材料的增强形式 | 第9页 |
1.2.2 碳化钨增强钢铁基复合材料主要制备方法 | 第9-12页 |
1.2.3 碳化钨颗粒增强铁基复合材料的性能研究 | 第12-13页 |
1.3 钢铁基复合材料的磨损理论概况 | 第13-17页 |
1.3.1 磨损的分类及特征 | 第13-15页 |
1.3.2 颗粒增强钢铁基复合材料两体磨损概况 | 第15-17页 |
1.4 本课题研究的主要内容及创新点 | 第17-20页 |
1.4.1 课题主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 本课题研究的创新点 | 第18-20页 |
2 试验材料、方法及测试分析方法 | 第20-28页 |
2.1 试验材料及制备方法 | 第20-23页 |
2.1.1 试验材料 | 第20页 |
2.1.2 制备方法 | 第20-23页 |
2.2 原位反应可行性分析 | 第23页 |
2.3 表面复合材料物相与形貌检测方法 | 第23-24页 |
2.4 表面复合材料性能检测方法 | 第24-25页 |
2.4.1 硬度测试 | 第24页 |
2.4.2 磨损性能测试 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-28页 |
3 原位生成WC/灰铸铁表面复合材料的组织特征 | 第28-48页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 不同保温时间下表面复合材料组织特征 | 第28-39页 |
3.2.1 保温 30min试样组织特征 | 第28-33页 |
3.2.2 保温 1h试样组织特征 | 第33-35页 |
3.2.3 保温 4h试样组织特征 | 第35-36页 |
3.2.4 保温 8h试样组织特征 | 第36-39页 |
3.3 保温时间对复合材料反应层组织的影响 | 第39-41页 |
3.4 反应过程的热力学分析 | 第41-43页 |
3.4.1 热力学理论分析 | 第41-42页 |
3.4.2 热力学计算 | 第42-43页 |
3.5 反应过程的动力学分析 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
4 WC颗粒增强铁基表面复合材料磨损性能的研究 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 不同载荷对WC/铁基复合材料磨损性能的影响 | 第48-53页 |
4.2.1 磨损失重量 | 第48-49页 |
4.2.2 磨损形貌分析 | 第49-52页 |
4.2.3 磨损机理分析 | 第52-53页 |
4.3 不同体积分数WC/铁基复合材料磨损性能的研究 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 WC颗粒增强铁基复合材料的显微硬度与划痕行为研究 | 第57-64页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 不同保温时间WC颗粒增强铁基复合材料的硬度分析 | 第57-58页 |
5.3 WC颗粒增强铁基复合材料的划痕行为研究 | 第58-63页 |
5.3.1 试验方法 | 第59页 |
5.3.2 划痕试验组织形貌 | 第59-62页 |
5.3.3 形成机理研究 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论及展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及成果 | 第72页 |