摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 堆焊技术 | 第17-22页 |
1.2.1 堆焊技术分类及应用现状 | 第17-19页 |
1.2.2 堆焊材料 | 第19-20页 |
1.2.3 等离子堆焊技术的应用 | 第20-22页 |
1.3 钴基合金复合堆焊层研究现状 | 第22-26页 |
1.3.1 钴基合金 | 第22-24页 |
1.3.2 钴基合金复合堆焊层国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.4 课题的研究目的与研究内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.4.2 主要内容 | 第27-28页 |
第二章 试验材料、设备及方法 | 第28-36页 |
2.1 试验材料 | 第28-30页 |
2.1.1 基材 | 第28-29页 |
2.1.2 堆焊材料 | 第29-30页 |
2.1.3 气体 | 第30页 |
2.2 试验设备和方法 | 第30-36页 |
2.2.1 钴基合金堆焊层的制备 | 第30-31页 |
2.2.2 堆焊层表面无损检测 | 第31页 |
2.2.3 显微组织和成分分析 | 第31页 |
2.2.4 堆焊层硬度测试 | 第31-32页 |
2.2.5 堆焊层耐磨试验 | 第32-33页 |
2.2.6 堆焊层电化学腐蚀试验 | 第33-36页 |
第三章 不同钴基合金堆焊层的组织 | 第36-46页 |
3.1 工艺参数的优化 | 第36-39页 |
3.2 堆焊层表面缺陷检测 | 第39页 |
3.3 钴基合金堆焊层的组织分析 | 第39-44页 |
3.3.1 Co-Mo-Cr系钴基合金堆焊层组织分析 | 第39-41页 |
3.3.2 Co-Cr-W系钴基合金堆焊层组织分析 | 第41-42页 |
3.3.3 Co-Cr-Ni系钴基合金堆焊层组织分析 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 WC对钴基合金堆焊层组织的影响 | 第46-66页 |
4.1 钴基复合粉末堆焊层的配方设计 | 第46-47页 |
4.2 WC对Co-Mo-Cr系钴基合金堆焊层组织的影响 | 第47-56页 |
4.3 WC对Co-Cr-W系钴基合金堆焊层组织的影响 | 第56-59页 |
4.4 WC对Co-Cr-Ni系钴基合金堆焊层组织的影响 | 第59-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-66页 |
第五章 WC对钴基合金堆焊层性能的影响 | 第66-90页 |
5.1 WC对钴基合金堆焊层硬度的影响 | 第66-70页 |
5.1.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层硬度的影响 | 第66-68页 |
5.1.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层硬度的影响 | 第68-69页 |
5.1.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层硬度的影响 | 第69-70页 |
5.2 WC对钴基合金堆焊层耐磨性能的影响 | 第70-84页 |
5.2.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响 | 第71-78页 |
5.2.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响 | 第78-80页 |
5.2.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响 | 第80-84页 |
5.3 WC对钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响 | 第84-88页 |
5.3.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响 | 第85-86页 |
5.3.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响 | 第86-87页 |
5.3.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响 | 第87-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-90页 |
第六章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第99页 |