+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Влияние термокапиллярной конвекции на форму свободной поверхности жидкости

  • Автор:

    Аскарова, Алсу Якуповна

  • Шифр специальности:

    01.02.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    142 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
Основные обозначения
Введение .
1. Обзор литературы
1.1 Термокапиллярное течение
1.1.1 Влияние термокапиллярной конвекции на деформацию свободной поверхности жидкости
1.1.2 Особенности течения в неньютоновских жидкостях
1.2 Влияние термокапиллярной конвекции на профиль поверхности при термическом поверхностном упрочнении металлов
1.2.1 Термическая обработка металлов
1.2.2 Поверхностная закалка с помощью лазерного излучения
1.2.3 Моделирование термокапиллярного течения расплава под действием теплового источника
1.3. Основы лазерного излучения
Выводы по главе 1
2. Термокапиллярное движение неньютоновской жидкости в двумерной ванне
2.1 Постановка задачи
2.1.1. Исходные уравнения
2.1.2. Граничные условия
2.1.3 Обоснование выбора конститутивного реологического уравнениия
2.1.4. Модель Максвелла
2.2. Приведение к безразмерной форме
2.2.1 Обезразмеривание уравнений и
граничных условий, оценка и упрощение.
2.3. Решение поставленной задачи
2.3.1. Решение во внешней области
2.3.2. Решение во внутренней области
2.3.3. Условия сращивания
2.3.4. Анализ полученного решения
Выводы по главе 2
3. Влияние термокапиллярной конвекции на образование наплывов при поверхностном термоупрочнении металлов
3.1 Влияние термокапиллярной конвекции на образование наплывов при неподвижном точечном тепловом источнике
3.1.1 Постановка задачи
3.1.1.1. Исходные уравнения
3.1.1.2. Граничные условия
3.1.2. Решение задачи
3.1.3 Анализ полученного результата
3.2. Влияние термокапиллярной конвекции на
образование наплывов при подвижном лазерном источнике
3.2.1 Учет влияния теплового источника на 112 образование наплывов
3.2.2. Определение критической скорости 117 перемещения лазерного источника
3.2.2.1. Физическая постановка задачи

3.2.2.2. Математическая постановка
задачи
3.2.2.3. Решение поставленной задачи
3.3 Сравнение теоретических результатов с
данными экспериментальных
исследований
Выводы по главе 3
Заключение
Литература

после выдержки сплава при температуре больше 605°С. Обработка лазером стабилизирует структуру сплава. Термическая обработка после обработки лучом позволяет достичь той же прочности, что и в исходном состоянии при увеличении пластичности. Микроструктурные изменения соответствуют изменениям твердого сплава.
Повышенная твердость слоя относительно большой толщины для стали Р6М5 с помощью лазера с непрерывным генератором излучения рассмотрена в работе [12]. Установили, что с помощью лазера с непрерывным генераторным излучением можно получить в стали Р6М5 слой с повышенной твердостью относительно большой толщины, что позволяет подвергать упрочненную поверхность шлифованию для устранения поверхностных дефектов.
Влияние лазерной обработки на структуру и износостойкость быстрорежущей стали Л/18Сг4/ рассмотрено в работе [55]. Рассмотрена структура и износостойкость упрочненной лазером быстрорежущей стали Л/18Сг4/, режущие свойства и характер разрушения инструмента. Установлено, что твердость стали, упрочненного лазерного слоя значительно улучшены по сравнению с обычно упрочненной сталью. Износостойкость стали увеличивается в 2-8 аз и существенно увеличивается вязкость стали. Стойкость режущего инструмента после лазерного упрочнения увеличивается в 2-5,7 раз по сравнению с неупрочненным лазером инструментом. Глубина упрочненного слоя в зависимости от мощности лазера в пределах 0,8-1,5 кВт со скоростью перемещения пучка 1,7-10,3 мм/с изменяется в пределах 0,3-1,73 мм. Структура мартенсита в упрочненном слое изменяется от игольчатого до реечного.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.106, запросов: 967