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 |