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钛合金轴液相等离子体强化研究

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钛合金轴液相等离子体强化研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-11页
注释表第11-12页
第一章 绪论第12-23页
  · 引言第12页
  · 钛合金与钛合金轴第12-16页
    · 钛合金的分类第12-13页
    · 钛合金的应用第13-15页
    · 钛合金轴第15-16页
    · 钛合金轴在应用中的问题第16页
  · 钛合金的表面强化技术第16-19页
    · 气体氮化与激光气体氮化第17页
    · 离子束改性第17-18页
    · 表面氧化处理第18页
    · 表面纳米处理第18-19页
    · 表面强化技术存在的问题第19页
  · 液相等离子体表面强化技术第19-21页
    · 等离子体及液相放电等离子体第19-20页
    · 液相等离子体表面强化技术发展第20页
    · 钛合金液相等离子体强化第20-21页
  · 研究意义及研究内容第21-23页
    · 研究意义第21页
    · 研究内容第21-23页
第二章 液相等离子体强化系统物理场研究第23-34页
  · 引言第23页
  · 液相等离子体法的COMSOL有限元分析第23-24页
    · 直流液相等离子体法有限元分析的意义第23-24页
    · COMSOL Multiphysics与多物理场耦合第24页
  · 分析模型的建立第24-25页
    · 简化模型的建立第24-25页
    · 耦合分析的设置第25页
  · 结果与讨论第25-33页
    · 系统电场第26-30页
    · 系统温度场第30-32页
    · 系统流场第32-33页
  · 本章小结第33-34页
第三章 钛合金直流液相等离子体强化层的形成机制第34-50页
  · 引言第34页
  · 强化相形成的热力学分析第34-36页
  · 强化层的形成条件第36-41页
    · 电解液体系第36-38页
    · 电参数第38-39页
    · 初始表面状态第39-41页
  · 强化处理温度第41-44页
    · 实验设计第41-42页
    · 不同电压的试样平均温度第42-43页
    · 试样温度随时间的变化第43-44页
  · 强化层的生长机理第44-49页
    · 液相等离子体的放电模型第44-46页
    · 处理过程中的元素的扩散第46-48页
    · 强化层生长过程第48-49页
  · 本章小结第49-50页
第四章 TC4钛合金轴液相等离子体强化实验研究第50-74页
  · 引言第50页
  · 实验材料、设备及方案第50-55页
    · 实验材料第50-51页
    · 实验设备第51-52页
    · 实验流程第52-53页
    · 实验设计第53页
    · 检测分析方法第53-55页
  · 电压对强化层的影响第55-64页
    · 强化层的物相第55-57页
    · 表面形貌与元素第57-59页
    · 截面组织与元素分布第59-61页
    · 强化层硬度第61-62页
    · 强化层的抗磨损性能第62-64页
  · 时间对强化层的影响第64-73页
    · 强化层的物相第64-65页
    · 表面形貌与元素第65-67页
    · 截面组织与元素分布第67-69页
    · 强化层硬度第69-70页
    · 强化层的抗磨损性能第70-71页
    · 强化层的电化学性能第71-73页
  · 本章小结第73-74页
第五章 总结与展望第74-77页
  · 总结第74-75页
  · 展望第75-77页
参考文献第77-84页
致谢第84-85页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第85页

本篇论文共85页,点击这进入下载页面
 
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