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 |