摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
·熔射成形技术的研究现状 | 第13-27页 |
·电弧熔射成形 | 第13-14页 |
·等离子熔射成形 | 第14-17页 |
·熔射成形中骤冷熔滴生长特性研究现状 | 第17-27页 |
·骤冷熔滴的扁平化研究 | 第17-20页 |
·基于骤冷熔滴的涂层生长研究 | 第20-22页 |
·骤冷熔滴热应力和涂层温度场研究 | 第22-25页 |
·熔射参数与骤冷熔滴、涂层特性间的关系建模与预测 | 第25-27页 |
·课题来源和研究意义 | 第27-28页 |
·本课题来源 | 第27页 |
·本课题研究意义 | 第27-28页 |
·本文的研究内容 | 第28-30页 |
2 骤冷熔滴的扁平模拟 | 第30-50页 |
·熔滴扁平过程中的控制方程 | 第30-37页 |
·质量守恒和连续性方程 | 第30-32页 |
·动量守恒与运动方程 | 第32-34页 |
·能量守恒与能量方程 | 第34-37页 |
·熔滴扁平过程中追踪自由表面的体积分数法 | 第37-38页 |
·熔射成形工艺中熔滴扁平过程的流动状态 | 第38-39页 |
·熔滴扁平过程的数值模拟 | 第39-49页 |
·熔滴扁平过程的物理模型 | 第39-40页 |
·低速大尺寸锡熔滴的扁平过程模拟验证 | 第40-42页 |
·不锈钢熔滴的扁平过程模拟 | 第42-49页 |
·不锈钢熔滴扁平过程中的接触压力和流动状态 | 第44-46页 |
·不锈钢熔滴扁平过程中主要影响因素分析 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
3 基于熔滴多维统计特征的涂层微观结构模拟 | 第50-62页 |
·熔滴的多维统计特征 | 第50-54页 |
·依据显微照片反映的形状特点生成数字化熔滴薄片 | 第54-57页 |
·熔滴在基体上的堆积 | 第57-58页 |
·模拟结果及分析 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 熔滴薄片热应力及涂层温度场计算 | 第62-98页 |
·熔滴薄片和涂层凝固冷却的控制方程 | 第62-72页 |
·热传递控制方程 | 第62-64页 |
·边界条件 | 第64-65页 |
·热传递控制方程的有限元解法 | 第65-70页 |
·热应力控制方程 | 第70-72页 |
·单个熔滴薄片凝固冷却的温度场和热应力模拟计算 | 第72-83页 |
·数学模型和物性参数 | 第72-73页 |
·温度场模拟结果及分析 | 第73-79页 |
·热应力模拟结果及分析 | 第79-83页 |
·基于金相照片的增层模型涂层温度场模拟 | 第83-96页 |
·基于金相照片的增层模型 | 第83-85页 |
·温度场计算模型 | 第85-87页 |
·温度场计算结果及分析 | 第87-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
5 基于支持向量机的熔射成形涂层质量建模与预测 | 第98-120页 |
·支持向量机理论 | 第98-103页 |
·机器学习的一般方法 | 第98-99页 |
·支持向量机的基本思想 | 第99-100页 |
·基于支持向量机的函数回归估计 | 第100-103页 |
·熔滴温度、速度和涂层孔隙率、显微硬度的实验检测 | 第103-105页 |
·熔滴温度和速度的在线检测技术 | 第103-104页 |
·涂层孔隙率和显微硬度的测量 | 第104页 |
·熔滴温度、速度及涂层孔隙率、显微硬度的检测结果 | 第104-105页 |
·熔射参数与熔滴温度、速度关系的建模与预测 | 第105-111页 |
·留一法校验 | 第105-107页 |
·熔射参数与熔滴温度、速度关系的建模与预测 | 第107-111页 |
·熔射参数与熔滴温度关系的预测 | 第108-109页 |
·熔射参数与熔滴速度关系的预测 | 第109-111页 |
·熔射参数与涂层孔隙率和显微硬度关系的建模与预测 | 第111-116页 |
·留一法校验 | 第111-113页 |
·熔射参数与涂层孔隙率和显微硬度的关系建模与预测 | 第113-116页 |
·熔射参数与涂层孔隙率关系的预测 | 第113-115页 |
·熔射参数与涂层显微硬度关系的预测 | 第115-116页 |
·熔射参数、熔滴温度、速度与涂层孔隙率、显微硬度关系的建模与预测 | 第116-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
结论 | 第120-122页 |
创新点摘要 | 第122-123页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-138页 |
致谢 | 第138-139页 |