摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·自润滑陶瓷刀具材料的研究进展 | 第11-13页 |
·陶瓷刀具材料 | 第11-12页 |
·自润滑材料 | 第12页 |
·自润滑刀具材料 | 第12-13页 |
·梯度陶瓷刀具材料的设计进展 | 第13-18页 |
·组成分布函数 | 第13-14页 |
·物性参数模型 | 第14-15页 |
·组成分布指数 | 第15-16页 |
·梯度层厚度设计 | 第16-17页 |
·梯度层数设计 | 第17页 |
·热应力模拟与计算 | 第17-18页 |
·本课题的研究目的、意义及内容 | 第18-21页 |
·研究目的及意义 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 Al_2O_3/TiC/CaF_2梯度自润滑陶瓷刀具材料的设计 | 第21-43页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力的产生 | 第21-24页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料体系的选择 | 第24-25页 |
·设计模型 | 第25-28页 |
·物理模型 | 第25页 |
·组成分布模型 | 第25-26页 |
·物性参数模型 | 第26-28页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料的有限元建模 | 第28-30页 |
·物理性能计算 | 第28-29页 |
·有限元分析模型的建立 | 第29-30页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力分析 | 第30-41页 |
·分布指数对径向应力的影响 | 第30-35页 |
·分布指数对等效应力的影响 | 第35-38页 |
·层数对残余应力的影响 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第3章 Al_2O_3/(W,Ti)C/CaF_2梯度自润滑陶瓷刀具材料的设计 | 第43-63页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料体系的选择 | 第43-45页 |
·化学相容性分析计算 | 第43-44页 |
·物理相容性分析 | 第44-45页 |
·Al_2O_3/(W,Ti)C/CaF_2材料体系物性参数的确定 | 第45页 |
·层厚与梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力的关系 | 第45-49页 |
·梯度层厚度对残余应力的影响 | 第45-47页 |
·表层加厚对残余应力的影响 | 第47-49页 |
·热膨胀系数和分布指数与梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力的关系 | 第49-56页 |
·层间热膨胀系数之差对残余应力的影响 | 第49-51页 |
·相同热膨胀系数之差对不同层数材料应力的影响 | 第51-53页 |
·热膨胀系数之差和分布指数对残余应力的影响 | 第53-56页 |
·热膨胀系数和弹性模量与梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力的关系 | 第56-59页 |
·热膨胀系数之差和弹性模量对残余应力的影响 | 第56-58页 |
·应力关系图的应用与验证 | 第58-59页 |
·烧结温度与梯度自润滑陶瓷刀具材料残余应力的关系 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-63页 |
第4章 梯度自润滑陶瓷刀具材料的制备及实验验证 | 第63-73页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料的原料处理及制备工艺 | 第63-64页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料的力学性能 | 第64-66页 |
·性能测试方法 | 第64-65页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料的物理力学性能 | 第65-66页 |
·梯度自润滑陶瓷刀具材料的显微结构 | 第66-67页 |
·残余应力的测试方法 | 第67-68页 |
·残余应力的测量与分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-73页 |
第5章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
在学期间主要科研成果 | 第83-84页 |
一、发表学术论文 | 第83页 |
二、参加的科研课题 | 第83页 |
三、发明专利 | 第83-84页 |
四、获得的奖励 | 第84页 |