摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
·TC4 钛合金简介 | 第14-15页 |
·激光熔覆技术及其研究现状 | 第15-19页 |
·钛合金激光熔覆组织性能的研究 | 第16-17页 |
·激光熔覆材料的研究现状 | 第17-19页 |
·Thermo-Calc 软件及数值模拟 | 第19-25页 |
·Thermo-Calc 软件简介 | 第19-21页 |
·DICTRA 元素扩散模拟 | 第21-23页 |
·热力学与动力学研究现状 | 第23-25页 |
·课题研究的意义及主要内容 | 第25-27页 |
·课题研究的意义 | 第25-26页 |
·课题研究的主要内容 | 第26-27页 |
第二章 试验材料及试验方法 | 第27-36页 |
·试验材料 | 第27页 |
·试验方法 | 第27-30页 |
·材料预处理 | 第27页 |
·激光熔覆过程 | 第27-28页 |
·熔覆层显微分析 | 第28-29页 |
·显微硬度测试方法 | 第29页 |
·摩擦磨损耐磨性测试方法 | 第29-30页 |
·相图计算的原理 | 第30-36页 |
·相图热力学基础 | 第30-32页 |
·热力学模型 | 第32-34页 |
·扩散模型 | 第34-36页 |
第三章 钛合金激光熔覆纯 Fe 粉涂层组织与性能分析 | 第36-51页 |
·Fe-Ti-Al-V 体系热力学分析 | 第36-40页 |
·Fe-Ti 二元体系 | 第36-37页 |
·Fe-Ti-Al-V 体系 | 第37-40页 |
·Fe+Ti6Al4V 凝固过程模拟 | 第40-41页 |
·Fe-Ti-Al-V 体系原子移动性参数计算模型 | 第40页 |
·Fe-Ti-Al-V 体系原子扩散模拟 | 第40-41页 |
·Fe+Ti6Al4V 熔覆层相组成分析 | 第41-43页 |
·Fe+Ti6Al4V 熔覆层微观组织形貌及成分分析 | 第43-47页 |
·Fe+Ti6Al4V 熔覆层各相形成机理 | 第47-48页 |
·Fe+Ti6Al4V 熔覆层性能分析 | 第48-50页 |
·显微硬度测试分析 | 第48页 |
·摩擦磨损性测试分析 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 钛合金激光熔覆纯 Cu 粉涂层组织与性能分析 | 第51-63页 |
·Cu-Ti-Al-V 体系热力学分析 | 第51-55页 |
·Cu-Ti 二元系 | 第51-53页 |
·Cu-Ti-Al-V 体系 | 第53-55页 |
·Cu+Ti6Al4V 凝固过程模拟 | 第55-57页 |
·Cu-Ti-Al-V 体系原子移动性参数计算模型 | 第55页 |
·Cu-Ti-Al-V 体系原子扩散模拟 | 第55-57页 |
·Cu+Ti6Al4V 熔覆层相组成分析 | 第57页 |
·Cu+Ti6Al4V 熔覆层微观组织及成分分析 | 第57-59页 |
·Cu+Ti6Al4V 熔覆层各相形成机理 | 第59-60页 |
·Cu+Ti6Al4V 熔覆层性能分析 | 第60-62页 |
·熔覆层显微硬度测试分析 | 第60页 |
·摩擦磨损性测试分析 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 钛合金激光熔覆纯 Cr 粉涂层组织与性能分析 | 第63-75页 |
·Cr -Ti-V-Al 体系热力学分析 | 第63-67页 |
·Cr-Ti 二元合金体系 | 第63-64页 |
·Cr-Ti-Al-V 体系平衡相图 | 第64-67页 |
·Cr+Ti6Al4V 凝固过程模拟 | 第67-69页 |
·Cr-Ti-Al-V 体系原子移动性参数计算模型 | 第67页 |
·Cr-Ti-Al-V 体系原子扩散模拟 | 第67-69页 |
·Cr+Ti6Al4V 熔覆层相组成分析 | 第69页 |
·Cr+Ti6Al4V 熔覆涂层微观组织及能谱分析 | 第69-70页 |
·Cr+Ti6Al4V 熔覆层各相形成机理 | 第70-72页 |
·Cr+Ti6Al4V 熔覆层性能分析 | 第72-74页 |
·显微硬度测试分析 | 第72页 |
·摩擦磨损性测试及分析 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-78页 |
·总结 | 第75-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |