摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-33页 |
1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 常用钢轨强化方法概述 | 第12-17页 |
1.3 钢轨强韧化新工艺——激光表面强韧化技术的国内外发展现状 | 第17-26页 |
1.4 激光淬火改善疲劳寿命国内外研究现状 | 第26-28页 |
1.5 钢轨激光表面复合化处理的技术特点及其意义 | 第28-29页 |
1.6 本文的研究目标、主要研究内容和创新点 | 第29-31页 |
1.7 本章小结 | 第31-33页 |
2 实验条件 | 第33-45页 |
2.1 实验设备 | 第33-38页 |
2.2 实验材料 | 第38页 |
2.3 滚动接触疲劳与磨损试验参数计算 | 第38-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
3 钢轨表面激光淬火工艺基础研究 | 第45-59页 |
3.1 实验设备与条件 | 第45-46页 |
3.2 激光全面积淬火实验参数 | 第46页 |
3.3 激光全面积淬火钢轨性能测试 | 第46-48页 |
3.4 激光表面复合化处理技术 | 第48-54页 |
3.5 激光熔凝淬火的冶金缺陷 | 第54-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
4 激光表面复合化对钢轨服役寿命的影响 | 第59-72页 |
4.1 滚动接触疲劳与磨损试验的材料与方法 | 第59-60页 |
4.2 滚动接触疲劳与磨损试验 | 第60-61页 |
4.3 试验结果 | 第61-67页 |
4.4 激光表面复合化强化钢轨的原理分析 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
5 重复扫描激光淬火技术研究 | 第72-99页 |
5.1 基于振镜的重复扫描激光淬火的原理与技术特点 | 第74-77页 |
5.2 重复扫描激光淬火工艺对硬化层深的影响 | 第77-79页 |
5.3 重复扫描对激光淬火均匀性的影响 | 第79-81页 |
5.4 工艺参数对重复扫描激光淬火的影响研究 | 第81-84页 |
5.5 重复扫描激光淬火效率的研究 | 第84-85页 |
5.6 重复扫描激光淬火热循环过程与淬火机理 | 第85-98页 |
5.7 本章小结 | 第98-99页 |
6 激光表面复合化钢轨动态力学性能与应用验证 | 第99-113页 |
6.1 钢轨实物弯曲疲劳试验方案与参数计算 | 第99-102页 |
6.2 钢轨弯曲疲劳试验结果 | 第102-103页 |
6.3 弯曲疲劳试验后表面宏观裂纹探伤 | 第103-104页 |
6.4 弯曲疲劳试验后表面宏观和微观形貌 | 第104-107页 |
6.5 弯曲疲劳试验后显微硬度的变化 | 第107-110页 |
6.6 应用验证 | 第110-111页 |
6.7 本章小结 | 第111-113页 |
7 全文总结 | 第113-115页 |
7.1 主要结论 | 第113-114页 |
7.2 建议和展望 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第126页 |