摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13-14页 |
·表面强化技术的研究现状 | 第14-18页 |
·激光熔覆技术 | 第14-15页 |
·钨极氩弧堆焊技术 | 第15-16页 |
·等离子堆焊技术 | 第16-18页 |
·电磁搅拌技术的应用 | 第18-19页 |
·堆焊层强化材料研究 | 第19-22页 |
·堆焊层强化材料的选择 | 第19-20页 |
·堆焊层增强相的选择 | 第20-22页 |
·增强相的加入方法 | 第22-24页 |
·堆焊层磨损机制研究 | 第24-27页 |
·堆焊层磨损机理研究 | 第24页 |
·增强相对堆焊层磨损性能的影响 | 第24-26页 |
·基体对堆焊层磨损性能的影响 | 第26-27页 |
·课题的研究意义及主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 试验材料与方法 | 第29-35页 |
·试验材料 | 第29-30页 |
·母材金属 | 第29页 |
·合金粉末 | 第29-30页 |
·试验方法 | 第30-35页 |
·堆焊层制备方法及设备 | 第30-32页 |
·组织与性能测试方法及设备 | 第32页 |
·磨损性能测试 | 第32-35页 |
第三章 Fe-Cr-V-C耐磨堆焊合金 | 第35-63页 |
·Fe-Cr-C 合金系 | 第35-39页 |
·堆焊层微观组织分析 | 第36-37页 |
·堆焊层XRD 分析 | 第37-38页 |
·堆焊层宏观硬度 | 第38-39页 |
·分析与讨论 | 第39页 |
·Fe-Cr-V-C 合金系 | 第39-60页 |
·试验材料与方法 | 第40页 |
·保持高碳铬铁含量不变,增加钒铁含量的堆焊层微观组织 | 第40-44页 |
·保持高碳铬铁含量不变,增加钒铁含量的堆焊层XRD 衍射结果 | 第44-46页 |
·保持钒铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层微观组织 | 第46-50页 |
·保持钒铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层XRD 衍射结果 | 第50-52页 |
·Fe-Cr-V-C 合金体系热力学分析 | 第52-53页 |
·堆焊层磨损性能及磨损机制 | 第53-59页 |
·分析与讨论 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-63页 |
第四章 Fe-Cr-B-C耐磨堆焊合金 | 第63-79页 |
·试验材料与方法 | 第64-65页 |
·保持高碳铬铁含量不变,增加硼铁含量的堆焊层微观组织 | 第65-68页 |
·保持高碳铬铁含量不变,增加硼铁含量的堆焊层XRD 衍射结果 | 第68页 |
·保持硼铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层微观组织 | 第68-71页 |
·保持硼铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层XRD 衍射结果 | 第71页 |
·堆焊层磨损性能与磨损机制 | 第71-76页 |
·分析与讨论 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 Fe-Cr-Ti-C耐磨堆焊合金 | 第79-97页 |
·试验材料与方法 | 第79-80页 |
·Fe-Cr-Ti-C 合金系热力学分析 | 第80-82页 |
·Fe-Cr-Ti-C 合金系堆焊层物相结构 | 第82-84页 |
·Fe-Cr-Ti-C 合金系堆焊层显微组织 | 第84-90页 |
·增强相生长方式 | 第90-92页 |
·堆焊层磨损性能及磨损机制 | 第92-95页 |
·分析与讨论 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第六章 外加磁场作用下堆焊层组织及耐磨性的研究 | 第97-119页 |
·试验设备与方法 | 第97-98页 |
·磁场电流对堆焊层组织的影响 | 第98-103页 |
·磁场频率对堆焊层组织的影响 | 第103-106页 |
·外加磁场对堆焊层硬质相的影响 | 第106-108页 |
·外加磁场作用下堆焊层XRD 分析 | 第108-109页 |
·外加磁场对堆焊层成形性影响 | 第109-110页 |
·外加磁场作用下堆焊层磨损性能及磨损机制 | 第110-116页 |
·磁场电流对堆焊层硬度及耐磨性的影响 | 第110-112页 |
·磁场频率对堆焊层硬度及耐磨性的影响 | 第112-114页 |
·磁场参数对堆焊层性能的影响机理 | 第114-115页 |
·外加磁场作用下堆焊层磨损机制 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-119页 |
第七章 结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-127页 |
在学研究成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |