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本文分析了多层膜层数对多层膜应力场的影响,发现增大膜层的层数能够很好的保护基底,降低膜层与基底界面上的应力,减小膜层中的张应力。但是对于薄膜表层,则由于增大膜层层数,使得膜层表面的硬层变薄,导致表面硬度降低,引起膜层表面在压头压入时变形加剧,张应力变大,容易引起纵向裂纹的扩展;同时也使接近表面的软膜塑性应变加大,容易产生裂纹和剥落。4、利用本文所编制的计算程序,对纳米硬度实验进行了计算模拟,得出在对TiN/Ti六层膜进行纳米硬度实验时,由于要得到膜层的硬度值,所以压入深度相对于膜层组分层厚度应该大于23%;在对TiN单层膜进行纳米硬度实验时,由于要避免基底进入塑性,因此对于单层膜的纳米硬度测试,压头的压入深度相对于膜层厚度应该小于1/5。 依据上面的结果,提出梯度变化的多层膜能够更好的改善膜层中的应力场,并指出了多层膜未来研究的一个方向。同时本文也对多层膜和单层膜纳米硬度实验中压头的压入深度相对于膜层组分厚度的大小进行了探讨。
复合耐磨板数控机床的滚珠(略)承担机床的切削进给,它的性能直接影响整机的运行状态和精度.由于速度的提高,滚珠丝杠进给系统中的接触区域(丝杠螺母、轴承等)会产生大量的热,而这些热量又无法及时散发,会使滚珠丝杠的温度升高,引起滚珠丝杠热变形,进而改变了工件和刀具之间的相对位置,使得(略)降低,因此研究滚珠丝杠的温升和热变形规律对提高机床的加工精度有重要的意义.本文针对以上问题对机床高速中空冷却滚珠丝杠(略)热变形的数学模型、边界条件计算、热特性分析等方面进行了研究.主要内容如下: 1.建立了滚珠丝杠进给系统三维温度场数学模型,并基于弹性力学、热变形基本方程和有限元理论建立了热变形的数学模型. 2.建立了滚珠丝杠进给系统三维CAD模型,并对有限元网格划分和结合面间的热接触传导进行了探讨.
双金属堆焊耐磨板生产加工我公司制作的双金属耐磨弯头,表面硬度HV58-63具备耐磨性能高,抗高温防腐性能,抗强冲击性能好,变形能力强和可焊性能好等特点,易于加工连接,方便安装和使用等特点,具有着相当高的性价比。产品已在水泥,电力,矿业,煤炭,冶金,建材,水利和航道疏浚等行业物料输送系统摩擦损坏部件中得到广泛应用。按照持续制作制做,在几次试验中得出了合理的经验,使产品更加成熟,质量更加稳定,综合性能更好。这里面再加入一定量的稀土元素改善钢的合金质量,起细化晶粒作用,在表面形成保护膜;再添加进一定量Mo使合金在高温下,具有着一定抗氧化作用,普遍增多使用寿命;再添加进一定量的碳化硼,可使硬度控制在HR5~65的范围之间,同时解决了耐磨钢的硬度和可焊性之间的矛盾,具备较高的耐磨性。双金属耐磨弯头确定将KMTBCr28B和ZG40CrMnMoe作为双金属复合耐磨管道的内壁。
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