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混杂纤维增强陶瓷基摩擦材料及其性能研究

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

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