摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源及背景介绍 | 第9-11页 |
1.2 流体润滑剂技术发展概述 | 第11-13页 |
1.2.1 流体润滑剂技术 | 第11-12页 |
1.2.2 水基润滑剂的设计 | 第12-13页 |
1.3 工程陶瓷摩擦学发展概述 | 第13-17页 |
1.3.1 工程陶瓷概述 | 第13-15页 |
1.3.2 工程结构陶瓷材料摩擦副的选择 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 润滑剂的防锈添加剂优选配方 | 第18-28页 |
2.1 水基防锈添加剂概述 | 第18-22页 |
2.1.1 水基防锈添加剂 | 第18-21页 |
2.1.2 水基消泡剂 | 第21-22页 |
2.2 防锈润滑添加剂基础配方 | 第22-27页 |
2.2.1 试验仪器及原料 | 第22-24页 |
2.2.1.1 试验仪器 | 第22-23页 |
2.2.1.2 试验原料及介绍 | 第23-24页 |
2.2.2 试验方案 | 第24-25页 |
2.2.2.1 试验方法 | 第24页 |
2.2.2.2 试验因素水平 | 第24-25页 |
2.2.3 试验原理 | 第25-26页 |
2.2.3.1 单片防锈试验 | 第25页 |
2.2.3.2 叠片防锈试验 | 第25-26页 |
2.2.4 试验结果 | 第26-27页 |
2.2.5 试验结果及分析 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 润滑剂粘度及主要物理性能测试 | 第28-40页 |
3.1 润滑剂粘度调节剂的选择 | 第28-30页 |
3.2 粘度测量试验 | 第30-34页 |
3.2.1 试验仪器 | 第30页 |
3.2.2 试验原理 | 第30-31页 |
3.2.3 试验步骤 | 第31页 |
3.2.4 试验结果 | 第31-34页 |
3.3 润滑液温粘曲线的拟合 | 第34-36页 |
3.4 其他物理性能 | 第36-39页 |
3.4.1 润滑剂的密度 | 第36-37页 |
3.4.1.1 密度的定义及测量方法 | 第36页 |
3.4.1.2 试验器材 | 第36-37页 |
3.4.1.3 试验步骤 | 第37页 |
3.4.1.4 试验结果 | 第37页 |
3.4.2 润滑剂的比热容 | 第37-39页 |
3.4.2.1 比热容的定义 | 第37页 |
3.4.2.2 比热容的测量原理及方法 | 第37-38页 |
3.4.2.3 试验步骤 | 第38-39页 |
3.4.2.4 试验结果 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 典型陶瓷材料的特性及自配摩擦副的摩擦磨损特性 | 第40-65页 |
4.1 陶瓷摩擦磨损 | 第40页 |
4.2 摩擦磨损试验和分析方法 | 第40-44页 |
4.2.1 试验设备 | 第41-43页 |
4.2.2 试验步骤 | 第43-44页 |
4.3 试验所用材料特性及摩擦磨损行为 | 第44-47页 |
4.3.1 试验用陶瓷材料的特性概述 | 第44-45页 |
4.3.2 SiC 陶瓷 | 第45页 |
4.3.2.1 SiC 陶瓷性能及应用 | 第45页 |
4.3.2.2 SiC 陶瓷的摩擦磨损特性 | 第45页 |
4.3.3 Si_3N_4 陶瓷 | 第45-46页 |
4.3.3.1 Si_3N_4 陶瓷的性能、应用 | 第45-46页 |
4.3.3.2 Si_3N_4 陶瓷磨损特性 | 第46页 |
4.3.4 试验所用材料物理机械性能及参数 | 第46-47页 |
4.4 Si_3N_4 与SiC 在干摩擦条件下摩擦磨损性能对比 | 第47-51页 |
4.4.1 实验方案 | 第47-48页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第48-51页 |
4.5 Si_3N_4 与SiC 在纯水润滑情况下摩擦磨损性能对比 | 第51-58页 |
4.5.1 实验方案 | 第51-52页 |
4.5.2 实验结果与分析 | 第52-58页 |
4.6 Si_3N_4 与SiC 在新型润滑剂润滑条件下摩擦磨损性能对比 | 第58-64页 |
4.6.1 实验方案 | 第58-59页 |
4.6.2 实验结果与分析 | 第59-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 本文主要结论 | 第65-66页 |
5.2 后续工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
发表论文和科研情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |