Физические основы холодного газодинамического напыления

Косарев Владимир Федорович. Физические основы холодного газодинамического напыления : Дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 : Новосибирск, 2003 292 c. РГБ ОД, 71:04-1/44-2
Автор
Косарев Владимир Федорович
Год
2003
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 Газодинамические проблемы напыления 28
1.1.1 экспериментальное определение параметров газового потока на срезе плоского сверхзвукового сопла 30
Описание экспериментальной установки 30
Анализ экспериментальных результатов 33
1.1.2 Расчет параметров газа внутри сопла 36
Учет вытесняющего действия пограничного слоя 36
Расчет средних по сечению параметров потока 40
1.2 Струйное истечение из сверхзвукового сопла прямоугольного выходного сечения 44
1.2.1 Экспериментальная установка и методики исследования 45
1.2.2 Экспериментальные результаты 47
Профили числа Маха 48
Профили избыточной температуры 49
Продольное распределение осевых значений параметров 50
Толщина струи 53
Влияние нерасчетности 55
1.3 Натекание сверхзвуковой струи на преграду 57
1.3.1 Экспериментальная установка 58
1.3.2 Экспериментальные результаты 58
Распределение давления на поверхности преграды 58
Градиент скорости в точке торможения 60
Сравнение распределения давления в струе и на поверхности преграды .62
Влияние расстояния от среза сопла до преграды. Колебания струи 63
Пристенная струя 66
Толщина сжатого слоя 69
1.4 Теплообмен струи с преградой 73
1.4.1 Методика измерения коэффициента теплообмена 74
1.4.2 Коэффициент теплообмена 78
1.4.3 Температура поверхности преграды 82
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ І 85
ГЛАВА 2 Скорость удара частиц о преграду при газодинамическом напылении 89
2.1 Экспериментальное измерение скорости частиц 89
2.1.1 Методы диагностики 89
Лазер-доплеровский измеритель скорости (ЛДИС) 89
Метод треков 90
2.1.2 Экспериментальные результаты 93
2.2 Расчет скорости и температуры частиц в момент удара 94
2.2.1 Компьютерное приложение 97
2.3 Оптимизация геометрических характеристик сопла для получения максимальной скорости удара 104
2.3.1 Картина движения газа и частиц 104
2.3.2 Модель расчета параметров газа и частиц 106
2.3.3 Результаты по оптимизации параметров сопла по скорости частиц в момент удара 108
2.3.4 Определение температуры частиц в момент удара 112
Выводы по ГЛАВЕ II 114
ГЛАВА 3 Экспериментальное исследование процесса холодного газодинамического напыления 115
3.7 Зависимость процесса напыления от скорости частиц и температуры подогрева рабочего газа 115
3.1.1 Описание установки 116
3.1.2 Экспериментальные результаты 120
3.2 Напыление при больших концентрациях частиц 124
3.2.1 Критическая концентрация 125
3.2.2 Влияние угла напыления 128
3.3 Взаимодействие двухфазного потока с нагретой поверхностью и формирование на ней покрытий 130
3.3.1 Экспериментальная установка 131
3.3.2 Температура поверхности образца 133
3.3.3 Экспериментальные результаты 136
3.4 Напыление с возбуждением реакций высокотемпературного синтеза 140
3.4.1 Условия проведения СВС реакций при газодинамическом напылении 140
3.4.2 Экспериментальная установка и результаты 142
3.4.3 Осесимметричные сопла с центральным телом 144
3.4.3 Анализ покрытий 149
3.5 Нанесение металл-полимерных покрытий методом ХГН 149
3.5.1 Установка и материалы 150
3.5.2 Результаты исследования 151
3.5.3 Физико-технические свойства металл-полимерных тонких слоев и скомпактированных порошковых материалов 153
Результаты исследования методом дифракции синхротронного излучения 154
Адгезионно-когезионная прочность 156
Электросопротивление композитных материалов 157
Триботехнические свойства тефлонсодержащих покрытий 158
3.5.4 Моделирование трения металл-полимерного композита 160
Основные принципы моделирования 160
Результаты моделирования и обсуждение 164
Выводы по ГЛАВЕ III ...167
ГЛАВА 4 Экспериментальное исследование взаимодействия одиночных частиц с поверхностью 170
4.1 Адгезионное взаимодействие одиночных частиц с подложкой. 171
4.1.1 Влияние скорости частиц, температуры рабочего газа и подготовки поверхности 171
4.1.2 Активация поверхности частицами. Время задержки 174
4.1.3 Критические параметры 177
4.2 Деформация микрочастиц при высокоскоростном ударе. 179
4.2.1 Экспериментальная установка и методы измерений 180
4.2.2 Методика измерений 182
4.2.3 Статистическая обработка 183
4.2.4 Результаты микроскопических исследований 185
4.2.5 Зависимость деформации от скорости удара 189
Выводы по главе IV 190
ГЛАВА 5 Моделирование адгезионного взаимодействия с поверхностью одиночной частицы при ее высокоскоростном пластическом деформировании 192
5.1 Оценки времени контакта и степени деформации частицы при высокоскоростном ударе. 192
5.2 Температура в контакте частица-подложка при высокоскоростном ударе 194
5.2.1 Аналитическое моделирование 194
5.2.2 Результаты 198
5.2.3 Численный расчет 201
5.3 Образование интерметаллидов в зоне контакта при напылении алюминия на никель 203
5.4 Особенности деформирования микрочастиц при ударе о твердую преграду205
5.4.1 Исходные предпосылки 205
5.4.2 Численное моделирование деформации частицы при высокоскоростном ударе 206
5.4.3 Моделирование расплавленного слоя 209
Толщина расплавленного слоя больше толщины вязкого слоя 210
Толщина расплавленного слоя равна толщине вязкого слоя 213
Температура расплавленного слоя 213
5.5 Особенности адгезионного взаимодействия с подложкой нерасплавленной частицы 214
5.5.1 Определяющее уравнение для числа образовавшихся связей 215
5.5.2 Время контакта 216
5.5.3 Диаграмма термического состояния частиц при ударе 217
Прогреваемый объем 217
Критические скорости 217
Диаграмма термосостояний 218
Объем материала при температуре плавления 220
5.5.4 Температура контакта 221
5.5.5 Энергия активации 222
5.5.6 Энергия адгезии 224
5.5.7 Упругая энергия 224
5.5.8 Сравнение энергий 226
5.5.9 Вероятность закрепления 227
5.5.10 Задача оптимизации 229
5.5.11 Полидисперсность 231
5.6 Влияние активации поверхности на процесс газодинамического напыления 232
5.6.1 Энергия активации 234
5.6.2 Численный эксперимент 235
5.6.3 Результаты моделирования 236
Зависимость запыленной площади от скорости частиц 239
Зависимость запыленной площади от температуры частиц 242
Выводы ПО ГЛАВЕ V 243
ГЛАВА 6 Свойства покрытий и воплощение результатов исследований в конкретных технологиях 245
6.1 осноВные свойства газодинамических покрытий. 245
6.1.1 Микроструктура покрытий 245
6.1.2 Прочность сцепления 248
6.1.3 Микротвердость покрытия 253
6.1.4 Плотность, пористость, газопроницаемость 256
6.1.5 Коррозионные свойства газодинамических покрытий 258
6.2 Нанесение антикоррозионных покрытий на внутреннюю поверхность длинномерных труб 262
6.2.1 Описание установки и принцип работы 263
6.2.2 Свойства получаемых покрытий 266
6.3 Нанесение электропроводных коррозионностоиких покрытий на электротехнические изделия 267
6.3.1 Описание технологии 268
6.3.2 Методика испытания наконечников 269
6.3.3 Результаты испытаний 271
6.4 Установка газодинамического напыления переносного типа 272
Выводы по главе vi 278
Основные результаты и выводы 279
Литература

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Куликов Вадим Николаевич
Количество страниц
Год
2003
99 000 UZS
Автор
Лагно Олег Геннадьевич
Количество страниц
Год
2003
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3