摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-39页 |
1.1 课题背景及目的意义 | 第14-15页 |
1.2 轴承延寿处理的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 极端服役条件下轴承的失效形式 | 第15-17页 |
1.2.2 延长轴承疲劳寿命的措施 | 第17-18页 |
1.3 材料的强流脉冲电子束辐照行为 | 第18-35页 |
1.3.1 强流脉冲电子束的产生原理 | 第18-20页 |
1.3.2 强流脉冲电子束的作用机理 | 第20-23页 |
1.3.3 强流脉冲电子束辐照对材料组织结构的影响 | 第23-30页 |
1.3.4 强流脉冲电子束对材料性能的影响 | 第30-35页 |
1.4 强流脉冲电子束表面合金化技术研究现状 | 第35-38页 |
1.4.1 强流脉冲电子束表面合金化过程 | 第35页 |
1.4.2 强流脉冲电子束表面合金化处理对组织结构性能的影响 | 第35-38页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第38-39页 |
第2章 试验材料及方法 | 第39-53页 |
2.1 材料体系 | 第39-41页 |
2.2 表面改性方法 | 第41-43页 |
2.2.1 试验流程 | 第41页 |
2.2.2 试验设备 | 第41-43页 |
2.3 合金化处理前M50钢表面预辐照 | 第43-44页 |
2.4 试验方案设计 | 第44-48页 |
2.4.1 直流磁控溅射参数设计 | 第44-46页 |
2.4.2 强流脉冲电子束辐照参数的设计 | 第46-48页 |
2.4.3 回火处理参数设计 | 第48页 |
2.5 分析测试手段和方法 | 第48-53页 |
2.5.1 表面和截面形貌观察 | 第48-49页 |
2.5.2 合金化层相组成分析 | 第49页 |
2.5.3 透射电子显微镜试样制备和观察测试 | 第49页 |
2.5.4 表面硬度和弹性模量测试 | 第49-50页 |
2.5.5 摩擦磨损实验 | 第50-51页 |
2.5.6 电化学性能测试 | 第51-52页 |
2.5.7 耐腐蚀性能测试 | 第52-53页 |
第3章 M50钢强流脉冲电子束合金化层熔凝表面形貌的影响与控制 | 第53-69页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 钽合金化层的熔凝过程对表面形貌的影响 | 第53-62页 |
3.2.1 辐照次数对熔凝表面形貌的影响 | 第53-57页 |
3.2.2 能量密度对熔凝表面形貌的影响 | 第57-59页 |
3.2.3 预沉积层厚度对熔凝表面形貌的影响 | 第59-62页 |
3.3 铬合金化层的熔凝过程对表面形貌的影响 | 第62-65页 |
3.3.1 辐照次数对熔凝表面形貌的影响 | 第62-63页 |
3.3.2 能量密度对熔凝表面形貌的影响 | 第63-64页 |
3.3.3 预沉积层厚度对熔凝表面形貌的影响 | 第64-65页 |
3.4 M50钢表面合金化层的截面形貌 | 第65-67页 |
3.4.1 钽合金化层截面形貌 | 第65-66页 |
3.4.2 铬合金化层截面形貌 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 强流脉冲电子束表面合金化与回火对组织结构的影响 | 第69-102页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 合金化层相组成随强流脉冲电子束合金化参数的变化规律 | 第69-72页 |
4.2.1 合金化层相组成随辐照次数的变化规律 | 第69-70页 |
4.2.2 合金化层相组成随辐照能量密度的变化规律 | 第70-71页 |
4.2.3 合金化层相组成随沉积层厚度的变化规律 | 第71-72页 |
4.3 强流脉冲电子束的合金化层显微组织结构 | 第72-85页 |
4.3.1 钽合金化层的显微组织结构 | 第73-79页 |
4.3.2 铬合金化层的显微组织结构 | 第79-85页 |
4.4 强流脉冲电子束合金化层的形成过程 | 第85-89页 |
4.4.1 强流脉冲电子束合金化层快速凝固过程中界面稳定性判据 | 第85-86页 |
4.4.2 钽合金化快速熔凝层的形成过程 | 第86-89页 |
4.4.3 铬合金化快速熔凝层的形成过程 | 第89页 |
4.5 回火处理后合金化层显微组织结构 | 第89-100页 |
4.5.1 回火处理参数对合金化层相组成的影响 | 第90-91页 |
4.5.2 回火处理后合金化层显微组织结构 | 第91-96页 |
4.5.3 回火处理后合金化层内碳化物的析出行为 | 第96-100页 |
4.6 本章小结 | 第100-102页 |
第5章 M50钢强流脉冲电子束表面合金化层性能 | 第102-134页 |
5.1 引言 | 第102页 |
5.2 合金化层表面硬度随合金化和回火参数的变化规律 | 第102-106页 |
5.2.1 合金化层表面硬度随电子束合金化参数的变化规律 | 第102-103页 |
5.2.2 合金化层表面硬度随回火参数的变化规律 | 第103-106页 |
5.3 M50钢电子束表面合金化层残余应力分布 | 第106-110页 |
5.4 电子束表面合金化试样摩擦磨损性能 | 第110-117页 |
5.4.1 摩擦系数随电子束合金化工艺条件变化规律 | 第110-111页 |
5.4.2 电子束表面合金化试样摩擦磨损的机理 | 第111-113页 |
5.4.3 合金化试样摩擦系数随摩擦条件的变化规律 | 第113-117页 |
5.5 电子束表面合金化处理对电化学行为的影响 | 第117-129页 |
5.5.1 辐照处理对M50钢试样电化学行为的影响 | 第117-123页 |
5.5.2 电子束表面合金化处理对M50钢试样电化学行为的影响 | 第123-128页 |
5.5.3 回火处理对M50钢表面电子束合金化层电化学行为的影响 | 第128-129页 |
5.6 M50钢电子束表面合金化层耐腐蚀性能 | 第129-132页 |
5.6.1 M50钢电子束表面合金化层盐雾腐蚀行为 | 第130-131页 |
5.6.2 M50钢电子束表面合金化层盐水浸泡行为 | 第131-132页 |
5.7 电子束合金化工艺的选取 | 第132-133页 |
5.8 本章小结 | 第133-134页 |
结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-148页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第148-151页 |
致谢 | 第151-152页 |
个人简历 | 第152页 |