热锻模模膛高频熔覆MoSi2-Ni基耐热层的应用基础研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-13页 |
·模具工业在国民经济中的重要地位 | 第11-12页 |
·热锻模的现状 | 第12-13页 |
·热锻模的寿命与应力 | 第13-16页 |
·热锻模的几种失效形式 | 第13-14页 |
·机械磨损 | 第13页 |
·疲劳裂纹 | 第13-14页 |
·热龟裂 | 第14页 |
·塑性变形 | 第14页 |
·脆性破坏 | 第14页 |
·综合应力的影响 | 第14页 |
·热锻模的寿命与应力的关系 | 第14-16页 |
·影响热锻模寿命的物理性能参数 | 第16-22页 |
·锻模材料的热膨胀系数 | 第16-18页 |
·热膨胀系数的定义 | 第16页 |
·温度对热膨胀系数的影响 | 第16-17页 |
·热膨胀系数变化对锻模综合应力影响 | 第17-18页 |
·锻模材料的热导率 | 第18-20页 |
·热导率的定义 | 第18页 |
·温度对热导率的影响 | 第18-19页 |
·热导率变化对锻模综合应力的影响 | 第19-20页 |
·锻模材料的比热容 | 第20-22页 |
·比热容的定义 | 第20页 |
·温度对比热容的影响 | 第20-21页 |
·比热容变化对锻模综合应力的影响 | 第21-22页 |
·本文的主要内容及意义 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第2章 高频熔覆技术基础 | 第23-36页 |
·金属表面熔覆技术 | 第23-27页 |
·氧-乙炔火焰熔覆 | 第23页 |
·氩弧熔覆 | 第23-24页 |
·激光熔覆 | 第24-25页 |
·等离子弧熔覆 | 第25-26页 |
·感应熔覆 | 第26页 |
·各种方法的比较 | 第26-27页 |
·高频感应加热 | 第27-29页 |
·高频感应加热的发展状况 | 第27-28页 |
·高频感应交变磁场特点 | 第28-29页 |
·高频感应熔覆 | 第29-31页 |
·高频感应熔覆法原理 | 第29-30页 |
·高频熔覆工艺 | 第30页 |
·粉块制备方法 | 第30-31页 |
·合金粉配制 | 第30页 |
·粉块制作 | 第30-31页 |
·型模成型 | 第31页 |
·高频熔覆材料 | 第31-34页 |
·自熔性合金粉末 | 第31-33页 |
·铁基合金 | 第32页 |
·钴基合金 | 第32页 |
·镍基合金 | 第32-33页 |
·陶瓷材料 | 第33页 |
·助熔剂的作用 | 第33-34页 |
·高频熔覆在本文实验研究中的应用 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 试验材料及试验方法 | 第36-41页 |
·试验材料 | 第36-38页 |
·基底材料 | 第36页 |
·覆层材料 | 第36-38页 |
·粘结金属的选择 | 第36-37页 |
·陶瓷粉未的选择 | 第37页 |
·助熔剂的选择 | 第37-38页 |
·高频熔覆试验方案 | 第38-39页 |
·试样造型 | 第38页 |
·粉块配比及熔覆方案 | 第38页 |
·试验参数 | 第38-39页 |
·高频熔覆层检测分析 | 第39-40页 |
·显微结构分析 | 第39页 |
·金相显微分析 | 第39页 |
·X射线衍射分析 | 第39页 |
·性能测试 | 第39-40页 |
·维氏硬度的测定 | 第39-40页 |
·热物理性能测定 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 实验结果及分析 | 第41-55页 |
·覆层金相组织及分析 | 第41-46页 |
·熔覆试样纵剖面组织 | 第42-44页 |
·熔覆层的相组成 | 第44-45页 |
·熔覆试样横切面组织 | 第45-46页 |
·覆层的硬度分布及分析 | 第46-50页 |
·预置粉块厚度T=3mm时熔覆层的硬度分布 | 第47-48页 |
·预置粉块厚度T=1.5mm时熔覆层的硬度分布 | 第48-50页 |
·覆层的热物性参数 | 第50-53页 |
·熔覆层的热导率与比热容 | 第50-51页 |
·熔覆层的热膨胀系数 | 第51-53页 |
·高频熔覆中注意事项 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55-56页 |
·展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |