摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 铝合金压铸模具研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 铝合金压铸模具的特点 | 第11-13页 |
1.2.2 铝合金压铸模具的损伤 | 第13-16页 |
1.3 典型的铝合金压铸模具材料 | 第16-25页 |
1.3.1 H13热作模具钢简介 | 第16-17页 |
1.3.2 H13热作模具钢的组织研究 | 第17-19页 |
1.3.3 H13热作模具钢的力学性能分析 | 第19-20页 |
1.3.4 锻造对H13热作模具钢的影响 | 第20-23页 |
1.3.5 热处理对H13热作模具钢的影响 | 第23-25页 |
1.4 H13钢的表面强化处理技术 | 第25-34页 |
1.4.1 已有的H13钢表面处理技术 | 第25-26页 |
1.4.2 H13钢激光表面熔覆和重熔技术 | 第26-34页 |
1.5 本文主要内容及课题意义 | 第34-36页 |
1.5.1 课题意义 | 第34-35页 |
1.5.2 本文主要内容 | 第35-36页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第36-42页 |
2.1 实验材料 | 第36-37页 |
2.1.1 实验模具样品来源 | 第36页 |
2.1.2 试验样品成分 | 第36页 |
2.1.3 熔覆材料 | 第36-37页 |
2.2 实验方法与实验设备 | 第37-39页 |
2.2.1 激光熔覆实验 | 第37-38页 |
2.2.2 组织分析 | 第38页 |
2.2.3 EDS与XRD分析 | 第38-39页 |
2.3 力学性能实验 | 第39-40页 |
2.3.1 拉伸试样 | 第39页 |
2.3.2 拉伸试验仪器 | 第39-40页 |
2.4 硬度测试 | 第40-42页 |
2.4.1 韦氏硬度测试 | 第40页 |
2.4.2 纳米压痕测量系统 | 第40-42页 |
第3章 铝合金轮毂压铸成形底模失效分析 | 第42-54页 |
3.1 铝合金轮毂简介 | 第42页 |
3.2 铝合金轮毂压铸过程 | 第42-44页 |
3.3 铝合金压铸模具特点 | 第44-45页 |
3.4 铝合金压铸模具内铝液的流动分析 | 第45-46页 |
3.5 铝合金压铸模具的裂纹分析 | 第46-49页 |
3.6 铝合金压铸模具的粘结分析 | 第49-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 H13钢的组织和力学性能研究 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 H13钢基本的物理性能参数 | 第54-55页 |
4.3 退火态H13钢组织性能研究及评价 | 第55-60页 |
4.3.1 退火态带状组织分析 | 第55-56页 |
4.3.2 等级评价 | 第56-57页 |
4.3.3 退火态H13钢组织碳化物分析 | 第57-58页 |
4.3.4 加热温度对退火态组织的影响 | 第58-60页 |
4.4 退火态H13钢拉伸性能研究 | 第60-64页 |
4.4.1 拉伸试验简介 | 第60页 |
4.4.2 拉伸试样 | 第60-61页 |
4.4.3 伸长率、截面收缩率 | 第61-62页 |
4.4.4 拉伸曲线 | 第62-64页 |
4.5 显微硬度测量 | 第64-67页 |
4.5.1 韦氏硬度测量 | 第64页 |
4.5.2 纳米压痕测量结果 | 第64-67页 |
4.6 结论 | 第67-68页 |
第5章 铝合金轮毂压铸底模激光增材强化工艺 | 第68-83页 |
5.1 激光增材技术简介 | 第68-70页 |
5.1.1 激光增材技术原理和特点 | 第68-69页 |
5.1.2 沉积层添加材料类型 | 第69页 |
5.1.3 沉积过程中添加材料方式 | 第69-70页 |
5.2 激光增材Co基合金显微组织及性能 | 第70-77页 |
5.2.1 金相显微镜下的显微组织观察 | 第70-74页 |
5.2.2 高温显微镜下的显微组织演化过程 | 第74-77页 |
5.3 激光增材强化铝合金轮毂底模工艺 | 第77-81页 |
5.3.1 激光增材强化铝合金轮毂底模工艺方案 | 第77-79页 |
5.3.2 激光增材强化铝合金轮毂底模的使用试验 | 第79-80页 |
5.3.3 激光增材强化铝合金轮毂底模试验结果分析 | 第80-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90页 |