新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt

文档编号:16143 上传时间:2024-02-27 格式:PPT 页数:22 大小:4.24MB
下载 相关 举报
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第1页
第1页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第2页
第2页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第3页
第3页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第4页
第4页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第5页
第5页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第6页
第6页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第7页
第7页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第8页
第8页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第9页
第9页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第10页
第10页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第11页
第11页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第12页
第12页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第13页
第13页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第14页
第14页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第15页
第15页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第16页
第16页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第17页
第17页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第18页
第18页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第19页
第19页 / 共22页
新型风力发电机制动片材料研制-答辩稿.ppt_第20页
第20页 / 共22页
亲,该文档总共22页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、新型风力发电机制动片材料研制新型风力发电机制动片材料研制 学生:指导老师:本文研究内容 1 镁基复合材料的优点 2 制取镁基复合材料的方法 3 SiC晶须处理方法 4 试样性能测试和微观形貌的观察结果 5 结论展望 SiC晶须 分散处理 的方法 实验材料 及方案 的选择 性能和微 观形貌 的分析 结论 展望 绪论 SiC晶须增 强镁基 复合材料 选题背景 增强体选用SiC晶须 Al2O3颗粒增强体,3Mg+Al2O3=2Al+3MgO 硅烷偶联剂处理SiC晶须 解决SiC晶须因团聚作用而阻碍其在复合材料中的均匀分布 镁基复合材料 镁基复合 材料优点 重量轻 耐震动 性好 可回收 性好 散热 性

2、好 粉末冶金法制取镁基复合材料 优 点(1)烧结或热等静压温度低于金属熔点,因而,由于高温引起的增强材料与金属基体界面反应较少,减小界面反应对复合材料性能的影响。同时,可以通过烧结及热等静压时的温度、压力和时间等工艺参数来控制界面反应;(2)可以根据所设计的金属基复合材料的性能要求。使增强体(纤维、颗粒、和晶须)与基体金属粉末以任意比例混合;(3)可以降低增强体与基体相互湿润的要求,也降低增强体与基体粉末的密度差要求,能使颗粒或晶须均匀分布在金属基复合材料的基体中;(4)粉末冶金法制备的金属基复合材料可以通过传统金属加工方法进行二次加工,进一步提高性能和尺寸精度 SiC晶须处理方法 处理过的S

3、iC晶须 未处理的SiC晶须 实验设备 RYJ-2000型真空烧结机 实验设备 正置摄影仪和三维混料机 烧结摩擦磨损试样和压缩式样模具图 摩擦磨损试样模具图 压缩试样模具图 压缩试样力学性能测试 5%SiC含量镁基复合材料的力学测试图 压缩试样力学性能测试 10%SiC含量镁基复合材料的力学测试图 压缩试样力学性能测试 15%SiC含量镁基复合材料的力学测试图 压缩试样力学性能测试 20%SiC含量镁基复合材料的力学测试图 四种百分配比硬度值的柱状图 如下图所示 轻载时摩擦磨损试样的围观形貌 5%SiC含量 10%SiC含量 轻载时摩擦磨损试样的围观形貌 15%SiC含量 20%SiC含量 重

4、载时摩擦磨损试样的围观形貌 5%SiC含量 10%SiC含量 重载时摩擦磨损试样的围观形貌 15%SiC含量 20%SiC含量 磨损 机制 加入碳化硅后,磨损机制主要是磨粒磨损,同时存在脆性剥落和氧化磨损。随着SiC含量的增多,粘着磨损越来越不明显,磨粒磨损和脆性剥落所占的份量逐渐变大。加入SiC后材料的硬度有所提高,强度有一定的增强,在SiC粒子未被剥落或未破碎以前,复合材料存在两个磨损面,凸起的一个是由碳化硅,磨屑,氧化物组成,试样与对磨环接触后,坚硬的SiC粒子则凸出于材料表面而承受大部分载荷,避免镁基体与对磨环直接接触,从而提高镁合金的耐磨性。SiC含量增多,增强体与基体的界面处往往容

5、易产生裂纹,材料的孔洞和裂纹增多,磨损时的剥落明显,剥落的硬颗粒又作为磨粒加剧了磨粒磨损。结 论(1)对于压缩烧结试样来说,10%SiC含量的 综合力学性能比其他三种百分配比的材料 性能好;(2)对于摩擦磨损试样来说,在轻载20N的情况下,5%SiC含量的镁基复合材料的摩擦磨损性能好;(3)对于摩擦磨损试样来说,在重载40N的情况下,15%SiC含量的镁基复合材料的摩擦磨损性能好。展 望(1)摩擦时产生振动的原因分析;(2)制动片摩擦材料中加入增强相最合适的百分含量;(3)具有减震层的摩擦材料的抗震和除噪研究;(4)摩擦材料的高温冲击及冲击磨损性能研究;(5)材料在高速运转时,多少含量的增强相会使摩擦磨损性能最好;(6)摩擦材料冲击疲劳过程中的微观形变。结 束 谢谢各位老师 敬请批评指正

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 文档资料

网站客服QQ:2356858848

  客服联系电话:18503783681

copyright@ 2008-2022 thwenku网站版权所有

ICP备案:豫ICP备2022023751号-1


>


客服