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等离子喷涂羟基磷灰石涂层内应力演变规律的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 研究意义第9页
    1.2 国内外研究进展第9-21页
        1.2.1 等离子喷涂涂层残余应力的产生原因第9-11页
        1.2.2 残余应力对HA涂层的影响第11-13页
        1.2.3 涂层残余应力的影响因素第13-15页
        1.2.4 内应力的检测方法第15-17页
        1.2.5 热喷涂涂层内应力的数值仿真研究第17-21页
    1.3 本课题研究内容第21-23页
第2章 实验设备及方法第23-27页
    2.1 实验材料第23-24页
        2.1.1 基体材料的选择第23页
        2.1.2 喷涂材料的选择第23-24页
    2.2 实验方法第24-27页
        2.2.1 曲率实验第24-25页
        2.2.2 X射线应力检测第25-26页
        2.2.3 数值模拟第26-27页
第3章 等离子喷涂HA涂层的温度场模拟第27-39页
    3.1 几何模型和网格划分第27-29页
    3.2 材料热物理性能参数第29-30页
    3.3 热流的输入第30-36页
        3.3.1 热源模型第30-31页
        3.3.2 热流密度计的设计及计算原理第31-33页
        3.3.3 喷枪热流密度第33-34页
        3.3.4 喷涂颗粒热流密度第34-36页
    3.4 温度场模拟校核第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 等离子喷涂HA涂层的应力场模拟第39-57页
    4.1 材料力学性能及边界条件的确定第39-40页
    4.2 喷涂涂层内应力模拟分析第40-47页
        4.2.1 喷涂涂层内应力变化过程第40-43页
        4.2.2 考虑涂层组织结构的变化后涂层内应力模拟第43-47页
    4.3 涂层内应力影响因素第47-52页
        4.3.1 热输入对涂层内应力的影响第48-49页
        4.3.2 基体温度对内应力的影响第49-50页
        4.3.4 单道涂层厚度不同对界面处内应力的影响第50-51页
        4.3.5 涂层厚度对内应力的影响第51-52页
    4.4 实际工件内应力预测与检验第52-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第5章 内应力与涂层裂纹扩展之间的关系第57-67页
    5.1 内应力对涂层裂纹扩展的影响第57-64页
        5.1.1 内应力方向对裂纹扩展的影响第57-60页
        5.1.2 内应力大小对裂纹扩展的影响第60-64页
    5.2 裂纹扩展对内应力的影响第64-65页
    5.3 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
附录第75-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-79页
致谢第79页

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