摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·抽油光杆的重要性 | 第10页 |
·抽油光杆的服役条件以及失效 | 第10-11页 |
·抽油光杆的服役条件 | 第10页 |
·抽油光杆的失效形式 | 第10-11页 |
·激光熔覆技术概述 | 第11-18页 |
·激光熔覆技术的原理及特点 | 第11-12页 |
·激光熔覆的材料体系 | 第12-13页 |
·激光熔覆工艺特点 | 第13-15页 |
·激光熔覆设备的研究 | 第15-18页 |
·激光熔覆的实际应用 | 第18-20页 |
·激光熔覆技术的应用领域 | 第18-19页 |
·激光熔覆在工业应用中存在的问题 | 第19页 |
·激光熔覆的发展方向 | 第19-20页 |
·论文研究的内容、目的和意义 | 第20-22页 |
第二章 试验过程及方法 | 第22-31页 |
·试验材料 | 第22-25页 |
·基体材料 | 第22页 |
·熔覆材料 | 第22-25页 |
·试验设备及试验方法 | 第25-26页 |
·熔覆层显微硬度测定 | 第26页 |
·熔覆层的金相试样制备 | 第26-27页 |
·熔覆层的XRD 物相分析 | 第27页 |
·摩擦磨损试验 | 第27-28页 |
·实验设备工作原理及性能简介 | 第27-28页 |
·摩擦磨损试验过程 | 第28页 |
·熔覆层腐蚀性能测试 | 第28-31页 |
·PC14/750 电化学综合测试系统简介 | 第28-29页 |
·电化学试验过程及方法 | 第29-31页 |
第三章 激光熔覆层的组织结构分析 | 第31-50页 |
·激光熔覆层的宏观形貌 | 第31-32页 |
·单道激光熔覆层形貌 | 第31页 |
·多道搭接激光熔覆层形貌 | 第31-32页 |
·激光熔覆层中缺陷问题的研究 | 第32-34页 |
·裂纹产生的原因 | 第33页 |
·抑制激光熔覆开裂的方法 | 第33-34页 |
·熔覆层中的气孔问题 | 第34页 |
·激光熔覆层的稀释率 | 第34-37页 |
·稀释率的计算 | 第34-36页 |
·影响稀释率的因素 | 第36-37页 |
·激光熔覆涂层的微观组织 | 第37-45页 |
·Co 基合金熔覆层的显微组织 | 第37-40页 |
·Ni 基合金熔覆层的微观组织 | 第40-43页 |
·Fe 基合金熔覆层的微观组织 | 第43-45页 |
·熔覆层的凝固结晶过程分析 | 第45-47页 |
·激光熔覆过程中熔池的对流理论 | 第47-49页 |
·激光熔覆熔池的对流特征 | 第47页 |
·影响熔池对流的因素 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 激光熔覆层的耐磨损性能研究 | 第50-62页 |
·熔覆层的显微硬度 | 第50-53页 |
·Co 基合金熔覆层的硬度分布 | 第50-51页 |
·Ni 基合金熔覆层的硬度分布 | 第51-52页 |
·Fe 基合金熔覆层的硬度分布 | 第52-53页 |
·激光熔覆层的摩擦系数 | 第53-56页 |
·激光熔覆层的磨损量 | 第56-57页 |
·不同合金激光熔覆涂层的摩擦磨损机制 | 第57-60页 |
·20CrMo 基体的摩擦磨损机制 | 第58页 |
·Fe 基合金熔覆层的摩擦磨损机制 | 第58-59页 |
·Ni 基合金熔覆层的摩擦磨损机制 | 第59-60页 |
·Co 基合金熔覆层的摩擦磨损机制 | 第60页 |
·激光熔覆层的强化机制分析 | 第60-61页 |
·Co 基合金熔覆层的强化机制分析 | 第60页 |
·Ni 基合金涂层的强化机制分析 | 第60页 |
·Fe 基合金涂层的强化机制分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 激光熔覆层的耐腐蚀性能研究 | 第62-68页 |
·电化学腐蚀概述 | 第62-64页 |
·典型阳极极化曲线的基本特征 | 第63-64页 |
·极化曲线测量原理 | 第64页 |
·熔覆层常温下的极化曲线分析 | 第64-67页 |
·熔覆层在3.5% NaCl 腐蚀液中的极化曲线分析 | 第65-66页 |
·熔覆层在三元复合液中的极化曲线分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
发表文章目录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
详细摘要 | 第75-84页 |