摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 Ni_3Al基合金的性能 | 第14-15页 |
1.3 Ni_3Al合金的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 金属间化合物添加Cr元素的研究 | 第16-17页 |
1.4.1 添加合金元素概述 | 第16-17页 |
1.4.2 研究现状 | 第17页 |
1.5 摩擦磨损理论 | 第17-20页 |
1.5.1 概述 | 第17页 |
1.5.2 干滑动摩擦磨损机制 | 第17-20页 |
1.6 摩擦时金属表层结构与表面性质 | 第20-22页 |
1.6.1 摩擦影响层概述 | 第20-21页 |
1.6.2 摩擦影响层形成机制 | 第21-22页 |
1.7 课题研究目的及主要内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料、设备与方法 | 第23-28页 |
2.1 试验流程 | 第23页 |
2.2 实验材料及设备 | 第23-25页 |
2.2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2.2 试验仪器设备 | 第24-25页 |
2.3 材料组织和力学性能测试 | 第25页 |
2.3.1 材料的物相测定 | 第25页 |
2.3.2 微观组织观察 | 第25页 |
2.3.3 硬度测试 | 第25页 |
2.3.5 拉曼光谱仪(Raman)分析 | 第25页 |
2.4 摩擦磨损实验 | 第25-28页 |
2.4.1 实验方法 | 第25-26页 |
2.4.2 磨损率计算方法 | 第26-27页 |
2.4.3 磨痕截面试样的制备 | 第27-28页 |
第3章 不同Cr含量的Ni_3Al组织及力学性能 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 Cr元素对Ni_3Al物相组成的影响 | 第28-29页 |
3.3 Cr元素对Ni_3Al组织的影响 | 第29-32页 |
3.4 Cr元素对Ni_3Al力学性能的影响 | 第32-34页 |
3.4.1 Cr元素对Ni_3Al的硬度的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 Cr元素对Ni_3Al压缩性能的影响 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 Ni_3Al(Cr)合金的室温滑动摩擦磨损性能 | 第35-54页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 试验参数 | 第35-36页 |
4.3 室温下Ni_3Al–XCr合金的磨损率和摩擦系数 | 第36-40页 |
4.3.1 Ni_3Al–XCr合金不同载荷下的磨损率 | 第36-37页 |
4.3.2 Ni_3Al–XCr合金不同载荷下的摩擦系数 | 第37-39页 |
4.3.3 Ni_3Al–XCr合金不同载荷下的磨痕轮廓 | 第39-40页 |
4.4 Ni_3Al–XCr合金的室温下磨损机制 | 第40-52页 |
4.4.1 Ni_3Al-XCr合金不同载荷下的磨损形貌 | 第41-46页 |
4.4.2 Ni_3Al-XCr合金不同载荷下的磨屑形貌 | 第46-48页 |
4.4.3 Ni_3Al-XCr合金不同载荷下的磨痕截面形貌 | 第48-51页 |
4.4.4 Ni_3Al-XCr合金不同载荷下的磨痕截面显微硬度 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 Ni_3Al(Cr)合金的高温滑动摩擦磨损性能 | 第54-80页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 试验参数 | 第54-55页 |
5.3 高温下Ni_3Al–XCr合金的磨损率和摩擦系数的研究 | 第55-61页 |
5.3.1 Ni_3Al–XCr合金不同温度下的磨损率 | 第55-56页 |
5.3.2 Ni_3Al–XCr合金不同温度下的摩擦系数 | 第56-58页 |
5.3.3 Ni_3Al–XCr合金不同温度下的磨痕轮廓 | 第58-61页 |
5.4 高温下Ni_3Al–XCr合金的磨损机制的探究 | 第61-78页 |
5.4.1 Ni_3Al-XCr合金不同温度下的磨损形貌 | 第61-71页 |
5.4.2 Ni_3Al-XCr合金不同温度下的磨屑形貌 | 第71-73页 |
5.4.3 Ni_3Al-XCr合金不同温度下的磨损截面形貌 | 第73-77页 |
5.4.4 Ni_3Al-XCr合金不同温度下的磨痕截面显微硬度 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |