摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 选题的背景与研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究进展、水平和发展趋势 | 第13-15页 |
1.2.1 表面改性技术 | 第13页 |
1.2.2 表面微造型 | 第13-14页 |
1.2.3 激光冲击微造型 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与方法 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 研究思路与方法 | 第16页 |
1.3.3 技术路线 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-19页 |
第2章 激光冲击Ti13Nb13Zr响应 | 第19-49页 |
2.1 单点激光冲击钛合金Ti13Nb13Zr实验 | 第19-33页 |
2.1.1 试样准备 | 第19页 |
2.1.2 单点激光微冲击实验 | 第19-31页 |
2.1.2.1 激光冲击变形 | 第21-25页 |
2.1.2.2 纳米硬度 | 第25-29页 |
2.1.2.3 微观组织 | 第29-31页 |
2.1.3 多点激光冲击微造型实验 | 第31-33页 |
2.1.3.1 实验设计 | 第31-32页 |
2.1.3.2 多点激光冲击微造型宏观形貌 | 第32-33页 |
2.2 激光冲击微造型Ti13Nb13Zr数值模拟 | 第33-47页 |
2.2.1 激光冲击峰值压力 | 第33-34页 |
2.2.2 网格的划分 | 第34页 |
2.2.3 模拟结果 | 第34-47页 |
2.2.3.1 单点激光冲击模拟 | 第34-42页 |
2.2.3.2 多点激光冲击微造型数值模拟 | 第42-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 激光冲击微造型减摩抗磨机理 | 第49-59页 |
3.1 摩擦磨损理论 | 第49-50页 |
3.2 植入体在人体体液中的摩擦磨损原理 | 第50-51页 |
3.3 激光微冲击提高耐磨性能 | 第51-54页 |
3.3.1 微观组织 | 第51-52页 |
3.3.2 硬度及弹性模量 | 第52-53页 |
3.3.3 残余应力 | 第53-54页 |
3.3.4 材料屈服强度 | 第54页 |
3.4 微造型减摩机理 | 第54-56页 |
3.5 微造型减摩润滑理论 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 激光冲击微造型Ti13Nb13Zr摩擦性能研究 | 第59-89页 |
4.1 实验准备 | 第59-60页 |
4.2 激光冲击微造型摩擦实验分析 | 第60-75页 |
4.2.1 光斑直径 0.8 mm激光冲击微造型摩擦统计分析 | 第60-68页 |
4.2.1.1 摩擦系数分析 | 第61-65页 |
4.2.1.2 磨损量分析 | 第65-68页 |
4.2.2 光斑直径 0.5 mm激光冲击微造型摩擦统计分析 | 第68-75页 |
4.2.2.1 摩擦系数分析 | 第68-72页 |
4.2.2.2 磨损量分析 | 第72-75页 |
4.3 工作条件对摩擦性能的影响 | 第75-79页 |
4.3.1 摩擦系数 | 第75-78页 |
4.3.2 磨损量 | 第78-79页 |
4.4 磨痕宽度、深度分析 | 第79-82页 |
4.5 磨损机理分析 | 第82-87页 |
4.6 本章小结 | 第87-89页 |
总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与参加的科研情况 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |