摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 微动摩擦学概述 | 第12-19页 |
1.1.1 微动的定义 | 第12-13页 |
1.1.2 常见微动实例 | 第13-14页 |
1.1.3 微动磨损的相关理论 | 第14-16页 |
1.1.4 微动图理论 | 第16-19页 |
1.2 核电蒸汽发生管的微动磨损研究现状 | 第19-21页 |
1.3 涂层的微动磨损研究现状 | 第21-25页 |
1.4 研究的意义及内容 | 第25-27页 |
1.4.1 研究的意义 | 第25-26页 |
1.4.2 研究的内容 | 第26-27页 |
第二章 实验材料和方法 | 第27-34页 |
2.1 实验材料的选择 | 第27-28页 |
2.1.1 平面基体试样材料 | 第27-28页 |
2.1.2 对磨副试样材料 | 第28页 |
2.2 涂层制备与表征 | 第28-31页 |
2.2.1 涂层制备 | 第28-30页 |
2.2.2 涂层XRD物相分析 | 第30页 |
2.2.3 涂层显微硬度的测定 | 第30-31页 |
2.2.4 涂层结合强度的测定 | 第31页 |
2.3 微动磨损试验 | 第31-33页 |
2.3.1 微动磨损试验装置 | 第31-32页 |
2.3.2 微动磨损试验步骤与参数 | 第32-33页 |
2.4 试验分析方法 | 第33-34页 |
第三章 TiN+TiCN+TiN涂层的室温微动磨损特性 | 第34-44页 |
3.1 TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性 | 第34页 |
3.2 不同因素对TiN+TiCN+TiN涂层的摩擦系数的影响 | 第34-37页 |
3.2.1 位移幅值对摩擦系数的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 法向载荷对摩擦系数的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 循环次数对摩擦系数的影响 | 第37页 |
3.3 TiN+TiCN+TiN涂层的室温微动磨损特性 | 第37-42页 |
3.3.1 位移幅值对TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 法向载荷对TiN+TiCN+TiN涂层的室温微动磨损特性的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 室温下循环次数对TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性的影响 | 第40-42页 |
3.4 TiN+TiCN+TiN涂层室温磨损机理研究 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 TiN+TiCN+TiN涂层的高温微动磨损特性 | 第44-55页 |
4.1 TiN+TiCN+TiN涂层的高温微动摩擦特性曲线 | 第44页 |
4.2 不同因素对TiN+TiCN+TiN涂层的摩擦系数的影响 | 第44-47页 |
4.3 TiN+TiCN+TiN涂层的高温微动磨损特性 | 第47-49页 |
4.3.1 位移幅值对TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 载荷对TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性的影响 | 第48-49页 |
4.4 TiN+TiCN+TiN涂层高温磨损机理研究 | 第49-51页 |
4.5 温度对TiN+TiCN+TiN涂层的微动磨损特性的影响 | 第51-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 690合金基体与其TiN+TiCN+TiN涂层微动摩擦学特性比较 | 第55-63页 |
5.1 摩擦系数的对比 | 第55-57页 |
5.2 磨损量对比 | 第57-59页 |
5.3 微动磨损形貌和机理对比 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |