摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-30页 |
·引言 | 第11-14页 |
·摩擦材料 | 第11-12页 |
·摩擦材料的性能要求 | 第12-14页 |
·摩擦材料的发展概述 | 第14-20页 |
·粉末冶金摩擦材料 | 第14-15页 |
·半金属摩擦材料 | 第15-17页 |
·有机基摩擦材料 | 第17-18页 |
·陶瓷型摩擦材料 | 第18-20页 |
·摩擦材料配方设计方法 | 第20-21页 |
·陶瓷材料增韧方法 | 第21-24页 |
·摩擦磨损 | 第24-28页 |
·摩擦 | 第25页 |
·磨损 | 第25-28页 |
·本文研究意义和主要研究内容 | 第28-30页 |
·研究意义 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
第2章 陶瓷基摩擦材料的制备与性能测试 | 第30-42页 |
·陶瓷基摩擦材料的组分设计 | 第30-33页 |
·陶瓷基摩擦材料组分的性能分析 | 第30-31页 |
·本文的实验材料 | 第31-33页 |
·陶瓷基摩擦材料的制备 | 第33-35页 |
·主要试验设备 | 第33-34页 |
·试样制备方法 | 第34-35页 |
·陶瓷基摩擦材料的性能测试 | 第35-41页 |
·力学性能测试 | 第35-36页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第36-40页 |
·微观形貌 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 钢纤维增强陶瓷基摩擦材料摩擦磨损性能研究 | 第42-54页 |
·材料与试样制备 | 第43页 |
·陶瓷基摩擦材料稳定性 | 第43-44页 |
·试验结果与讨论 | 第44-52页 |
·微观形貌 | 第44-46页 |
·热衰退性能和恢复性能 | 第46-48页 |
·磨损性能 | 第48-49页 |
·磨损表面微观形貌 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 钢纤维和陶瓷纤维增强陶瓷基摩擦材料性能研究 | 第54-70页 |
·材料与试样制备 | 第54-55页 |
·机械性能 | 第55-58页 |
·力学性能 | 第56页 |
·微观形貌 | 第56-58页 |
·摩擦和磨损性能 | 第58-67页 |
·不同的增强纤维对摩擦系数的影响 | 第58-60页 |
·不同的增强纤维对磨损率的影响 | 第60-61页 |
·磨损表面与磨屑微观形貌 | 第61-67页 |
·本章小结 | 第67-70页 |
第5章 陶瓷纤维对陶瓷基摩擦材料性能的影响研究 | 第70-84页 |
·材料与试样制备 | 第70-71页 |
·莫来石陶瓷纤维对陶瓷基摩擦材料性能的影响 | 第71-77页 |
·力学性能 | 第71-72页 |
·摩擦和磨损性能 | 第72-74页 |
·磨损表面微观形貌 | 第74-77页 |
·硅酸铝陶瓷纤维对陶瓷基摩擦材料性能的影响 | 第77-82页 |
·力学性能 | 第77-78页 |
·摩擦和磨损性能 | 第78-81页 |
·磨损表面微观形貌 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第6章 混杂纤维陶瓷基摩擦材料与性能研究 | 第84-103页 |
·陶瓷基摩擦材料配方设计及分析方法 | 第85-90页 |
·黄金分割法 | 第85-86页 |
·正交设计法 | 第86-87页 |
·模糊综合评价法 | 第87-89页 |
·灰色相关系数分析法 | 第89-90页 |
·陶瓷基摩擦材料配方设计结果 | 第90-96页 |
·模糊综合评价方法结果 | 第90-93页 |
·灰色相关系数分析结果 | 第93-94页 |
·正交设计试验结果 | 第94-96页 |
·对比定速试验 | 第96-97页 |
·惯性台架试验 | 第97-101页 |
·盘式制动器制动衬垫试样与试验 | 第97-98页 |
·制动衬垫摩擦性能 | 第98页 |
·制动衬垫磨损性能 | 第98-99页 |
·制动衬垫与对偶制动盘表面形貌 | 第99-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第7章 总结与展望 | 第103-107页 |
·总结 | 第103-105页 |
·创新点 | 第105-106页 |
·展望 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第119-120页 |