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SiC/Ti(C,N)的水润滑特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
图清单第11-13页
表清单第13-14页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 引言第15页
    1.2 课题来源与意义第15-16页
    1.3 水润滑的优缺点第16-17页
        1.3.1 水润滑技术的优点第16页
        1.3.2 水润滑技术的缺点第16-17页
    1.4 目前常用的几种水润滑摩擦副材料第17-19页
        1.4.1 铁犁木第17页
        1.4.2 橡胶材料第17页
        1.4.3 工程塑料第17-18页
        1.4.4 陶瓷材料第18-19页
    1.5 陶瓷材料的国内外研究现状第19-23页
        1.5.1 陶瓷材料在水润滑条件下的摩擦学性能第19-21页
        1.5.2 陶瓷材料的表面工程及水润滑技术第21-22页
        1.5.3 陶瓷类复合材料的研究第22-23页
    1.6 本文研究的主要工作与内容安排第23-25页
第二章 试样的制备与试验方案的设计第25-34页
    2.1 试验样品的制备第25-27页
        2.1.1 样品的材料第25-26页
        2.1.2 样品的尺寸及加工方法第26-27页
    2.2 摩擦磨损试验设备第27-29页
        2.2.1 球-盘式摩擦磨损试验机简介第27-28页
        2.2.2 试验样品的固定第28-29页
        2.2.3 试验环境第29页
    2.3 试验方案的设计第29-32页
        2.3.1 试验设计第29-30页
        2.3.2 速度和载荷的选定第30页
        2.3.3 润滑剂的选定第30-31页
        2.3.4 试验数据的处理第31-32页
    2.4 磨痕的体积测量和形貌分析第32-33页
        2.4.1 球的磨痕体积测量第32页
        2.4.2 盘的磨痕体积的测量第32页
        2.4.3 磨损形貌的分析第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 去离子水润滑时摩擦学性能第34-44页
    3.1 速度为 200mm/s,不同载荷下摩擦学性能第34-39页
        3.1.1 摩擦性能分析第34-36页
        3.1.2 磨损性能的分析第36-39页
    3.2 载荷为 5N,不同速度下摩擦学性能第39-42页
        3.2.1 摩擦性能分析第39-40页
        3.2.2 磨损性能分析第40-42页
    3.3 本章小结第42-44页
第四章 海水润滑下摩擦学性能第44-54页
    4.1 速度为 200mm/s,不同载荷下摩擦学性能第44-49页
        4.1.1 摩擦性能分析第44-47页
        4.1.2 磨损性能分析第47-49页
    4.2 载荷为 5N 时,不同速度下摩擦学性能第49-52页
        4.2.1 摩擦特性分析第49-51页
        4.2.2 磨损性能分析第51-52页
    4.3 本章小结第52-54页
第五章 含海水成分水溶液下摩擦学性能第54-73页
    5.1 速度 200mm/s、载荷 5N 下,含海水成分水溶液下摩擦学性能第54-60页
        5.1.1 摩擦特性分析第54-57页
        5.1.2 磨损性能分析第57-60页
    5.2 在速度 200mm/s、载荷 2N 下,含海水成分水溶液下摩擦学性能第60-65页
        5.2.1 摩擦特性分析第60-63页
        5.2.2 磨损性能分析第63-65页
    5.3 在速度 100mm/s、载荷 5N 下,含海水成分水溶液下摩擦学性能第65-71页
        5.3.1 摩擦特性分析第65-68页
        5.3.2 磨损性能分析第68-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 本文的主要工作与总结第73-74页
    6.2 工作展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第79页

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