摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·电弧喷涂的原理及应用 | 第12-13页 |
·电弧喷涂的基本原理和特点 | 第12-13页 |
·电弧喷涂的应用 | 第13页 |
·电、热、声发射技术在国内外疲劳方面的研究现状 | 第13-21页 |
·电阻法的原理、特点、及其在疲劳中的应用 | 第13-14页 |
·红外热成像技术的原理、特点、分类、及其在疲劳中的应用 | 第14-20页 |
·声发射技术的原理、特点、应用等 | 第20-21页 |
·课题来源及研究内容 | 第21-24页 |
·课题来源 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-24页 |
第二章 试验方法及试验设备 | 第24-30页 |
·课题技术路线图 | 第24-25页 |
·试验设备及方法 | 第25-29页 |
·试样 | 第25页 |
·力学试验设备及方法 | 第25-26页 |
·在线监测设备 | 第26-28页 |
·喷涂设备及工艺 | 第28-29页 |
·涂层性能测试方法 | 第29-30页 |
第三章 基于电、热、声的疲劳损伤动态监测及信息融合 | 第30-38页 |
·引言 | 第30-31页 |
·疲劳试验 | 第31页 |
·电阻法在线监测 | 第31-33页 |
·基于红外热成像技术的在线监测 | 第33-35页 |
·基于声发射技术在线监测 | 第35-36页 |
·电、热、声的多信息融合及对比 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于电阻法和红外热像法的疲劳寿命预测 | 第38-50页 |
·引言 | 第38页 |
·基于电阻法的疲劳寿命预测 | 第38-42页 |
·原理分析 | 第38-39页 |
·基于损伤力学的电阻法预测疲劳寿命 | 第39-42页 |
·基于红外热成像技术的疲劳极限确定及疲劳寿命预测 | 第42-48页 |
·原理分析 | 第42页 |
·红外热像法快速确定疲劳极限 | 第42-47页 |
·基于能量理论的红外热像法预测S-N曲线 | 第47-48页 |
·电阻法和红外热像法在寿命预测中的应用对比 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 再制造试样的疲劳监测及寿命预测 | 第50-66页 |
·引言 | 第50-51页 |
·3Cr13试样性能的表征 | 第51-52页 |
·试样及试验参数 | 第51页 |
·喷涂参数 | 第51页 |
·SEM形貌分析 | 第51-52页 |
·XRD相组成分析 | 第52页 |
·再制造试样疲劳试验在线监测 | 第52-55页 |
·电、热、声三种方法的在线监测 | 第52-55页 |
·三种信号的融合与对比分析 | 第55页 |
·再制造试样的寿命预测 | 第55-64页 |
·S-N曲线的确定 | 第55-57页 |
·基于红外热像法的疲劳极限的确定 | 第57-59页 |
·基于红外热像法的疲劳寿命预测 | 第59-61页 |
·基于电阻法的疲劳寿命预测及对比 | 第61-64页 |
·再制造试样疲劳性能相对对比试样变化规律 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·主要创新点 | 第67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第74-75页 |
附件 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |