果园割草机刀片等离子堆焊层组织和耐磨研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 表面强化技术 | 第10-13页 |
1.2.1 热喷涂技术 | 第10-11页 |
1.2.2 等离子熔覆技术 | 第11页 |
1.2.3 激光熔覆技术 | 第11-12页 |
1.2.4 农机部件表面强化现状分析 | 第12-13页 |
1.3 割草机刀片研究现状 | 第13-14页 |
1.4 等离子堆焊技术 | 第14-16页 |
1.4.1 等离子堆焊技术原理 | 第14-15页 |
1.4.2 等离子堆焊技术特点 | 第15页 |
1.4.3 等离子堆焊现状 | 第15-16页 |
1.5 课题主要研究内容和技术路线 | 第16-18页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第16页 |
1.5.2 技术路线 | 第16-17页 |
1.5.3 创新点 | 第17-18页 |
2 试验材料和方法 | 第18-28页 |
2.1 试验材料 | 第18-21页 |
2.1.1 基体材料 | 第18页 |
2.1.2 粉末材料 | 第18-21页 |
2.2 试验设备 | 第21页 |
2.3 试件制备过程 | 第21-24页 |
2.3.1 梯形槽结构设计 | 第21-22页 |
2.3.2 基体表面预处理 | 第22-23页 |
2.3.3 堆焊层的制备 | 第23页 |
2.3.4 微波热处理 | 第23-24页 |
2.3.5 金相制样 | 第24页 |
2.4 堆焊层性能分析 | 第24-28页 |
2.4.1 显微硬度分析 | 第24-25页 |
2.4.2 耐磨性分析 | 第25-26页 |
2.4.3 XRD分析 | 第26-27页 |
2.4.4 EDS能谱和SEM扫描电镜分析 | 第27-28页 |
3 等离子堆焊Fe19堆焊层的组织与性能 | 第28-43页 |
3.1 等离子堆焊Fe19金属涂层的参数优化 | 第28-32页 |
3.1.1 电流对堆焊层的影响 | 第28页 |
3.1.2 堆焊速度对堆焊层的影响 | 第28-29页 |
3.1.3 送粉量对堆焊层的影响 | 第29-30页 |
3.1.4 试验结果分析 | 第30-32页 |
3.2 堆焊层的形貌及物相分析 | 第32-38页 |
3.2.1 堆焊层的形貌 | 第32-34页 |
3.2.2 堆焊层的X射线衍射分析 | 第34-36页 |
3.2.3 堆焊层的EDS和SEM分析 | 第36-38页 |
3.3 堆焊层的显微硬度分析 | 第38-39页 |
3.4 堆焊层的耐磨性分析 | 第39-42页 |
3.4.1 堆焊层的摩擦系数 | 第40页 |
3.4.2 堆焊层的磨损量 | 第40-42页 |
3.5 小结 | 第42-43页 |
4 微波热处理对刀片的影响 | 第43-51页 |
4.1 微波热处理参数的优化 | 第43-45页 |
4.1.1 淬火工艺参数的优化 | 第43-44页 |
4.1.2 回火工艺参数的优化 | 第44-45页 |
4.2 堆焊层显微组织分析 | 第45-49页 |
4.2.1 显微组织 | 第45-48页 |
4.2.2 物相分析 | 第48-49页 |
4.3 微波热处理对堆焊层的耐磨性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.1 微波热处理对堆焊层硬度的影响 | 第49页 |
4.3.2 微波热处理对堆焊层摩擦系数的影响 | 第49-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
5 果园田间试验 | 第51-56页 |
5.1 割草刀失效分析 | 第51-52页 |
5.2 堆焊层耐磨机理 | 第52-53页 |
5.3 试验结果与分析 | 第53-54页 |
5.4 经济性分析 | 第54-55页 |
5.5 小结 | 第55-56页 |
6 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
作者简历 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
详细摘要 | 第62-63页 |