首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

SiO2-Al2O3隔热瓦表面硼硅玻璃涂层热震行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 陶瓷纤维隔热瓦及表面保护涂层研究现状第12-20页
        1.2.1 陶瓷纤维隔热瓦研究现状第12-17页
        1.2.2 隔热瓦表面防护涂层研究现状第17-20页
    1.3 涂层抗热震性研究现状第20-21页
    1.4 涂层组织演变研究现状第21-22页
    1.5 研究目的和实验内容第22-24页
第2章 实验材料与方法第24-32页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 实验所用设备第24-25页
    2.3 热暴露处理过程第25页
    2.4 表征与测试方法第25-28页
        2.4.1 微观形貌观察和成分分析第26页
        2.4.2 涂层性能测试及表征第26-28页
        2.4.3 抗热震性测试第28页
    2.5 有限元模拟基础第28-32页
        2.5.1 热分析基础第28-29页
        2.5.2 静力分析基础第29页
        2.5.3 有限元模型第29-32页
第3章 硼硅玻璃涂层的组织表征与性能测试第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 涂层相组成及形貌表征第32-38页
        3.2.1 XRD测试第32-34页
        3.2.2 傅里叶红外光谱分析第34-35页
        3.2.3 涂层微观形貌和能谱表征第35-38页
    3.3 涂层力学性能表征第38-40页
    3.4 涂层热物理性能表征第40-43页
        3.4.1 热膨胀系数测试第40-41页
        3.4.2 比热容测试第41-42页
        3.4.3 热导率测试第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 硼硅玻璃涂层热震研究第44-61页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 隔热瓦基体厚度对涂层应力的影响第45-48页
        4.2.1 瞬态热分析模拟过程第45-47页
        4.2.2 静力结构模拟过程第47-48页
        4.2.3 模拟结果与分析第48页
    4.3 涂层性能及厚度对涂层热应力的影响第48-55页
        4.3.1 热膨胀系数为3.1×10~(-6)℃~(-1)时涂层厚度对热应力的影响第49-50页
        4.3.2 热膨胀系数为3.3×10~(-6)℃~(-1)时涂层厚度对热应力的影响第50-51页
        4.3.3 热膨胀系数为3.5×10~(-6)℃~(-1)时涂层厚度对热应力的影响第51-53页
        4.3.4 热膨胀系数为3.7×10~(-6)℃~(-1)时涂层厚度对热应力的影响第53-54页
        4.3.5 热膨胀系数为3.9×10~(-6)℃~(-1)时涂层厚度对热应力的影响第54-55页
    4.4 涂层抗热震性能第55-60页
        4.4.1 不同温度下热膨胀系数对应力的影响第55-56页
        4.4.2 热震后表面和截面形貌第56-59页
        4.4.3 热震失效形式与机理分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 不同温度下涂层组织结构演变研究第61-77页
    5.1 1200℃下涂层组织结构随热暴露次数演变的研究第61-65页
        5.1.1 热暴露对表面涂层形貌的影响第61-62页
        5.1.2 热暴露对表面涂层物相的影响第62-63页
        5.1.3 热暴露对过渡层形貌的影响第63-64页
        5.1.4 热暴露对过渡层物相的影响第64-65页
    5.2 1250℃下涂层组织结构随热暴露次数演变的研究第65-70页
        5.2.1 热暴露对表面涂层形貌的影响第65-66页
        5.2.2 热暴露对表面涂层物相的影响第66-68页
        5.2.3 热暴露对过渡层形貌的影响第68-69页
        5.2.4 热暴露对过渡层物相的影响第69-70页
    5.3 1300℃下涂层组织结构随热暴露次数演变的研究第70-75页
        5.3.1 热暴露对表面涂层形貌的影响第70-71页
        5.3.2 热暴露对表面涂层物相的影响第71-72页
        5.3.3 热暴露对过渡层形貌的影响第72-74页
        5.3.4 热暴露对过渡层物相的影响第74-75页
    5.4 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-85页
致谢第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:空心涡轮叶片残芯X射线检测技术
下一篇:多无人机协同编队控制算法研究