| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·镁合金连接现状 | 第10-13页 |
| ·熔化焊 | 第11页 |
| ·搅拌摩擦焊 | 第11-12页 |
| ·钎焊 | 第12页 |
| ·过渡液相扩散连接 | 第12-13页 |
| ·过渡液相扩散连接理论及其发展 | 第13-17页 |
| ·TLP连接理论 | 第13-15页 |
| ·TLP连接中间层材料选择 | 第15页 |
| ·TLP连接的应用和发展 | 第15-17页 |
| ·超声效应及其在材料连接中的应用 | 第17-19页 |
| ·超声效应 | 第17-18页 |
| ·超声波在材料连接中的应用 | 第18-19页 |
| ·本文研究思路及主要内容 | 第19-21页 |
| ·超声辅助TLP连接的设想 | 第19页 |
| ·本文研究的主要内容及技术路线 | 第19-21页 |
| 第二章 试验材料及设备仪器 | 第21-25页 |
| ·试验材料 | 第21页 |
| ·U-TLP焊接过程和设备 | 第21-23页 |
| ·试样准备 | 第21-22页 |
| ·试验设备 | 第22页 |
| ·连接参数和连接过程 | 第22-23页 |
| ·分析方法 | 第23-25页 |
| ·界面组织及物相分析 | 第23页 |
| ·力学性能测试 | 第23-25页 |
| 第三章 Mg/Zn/Mg超声辅助过渡液相扩散连接接头组织与性能 | 第25-38页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头焊接工艺设计 | 第25-27页 |
| ·Zn中间层的设计原理 | 第25-26页 |
| ·焊接工艺设计 | 第26-27页 |
| ·超声时间对Mg/Zn/Mg接头组织和力学性能的影响 | 第27-30页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头宏观形貌 | 第27页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头组织演变 | 第27-29页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头力学性能 | 第29-30页 |
| ·焊接温度对Mg/Zn/Mg接头组织及力学性能的影响 | 第30-36页 |
| ·升温工艺对接头组织的影响 | 第30-32页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头组织演变 | 第32-34页 |
| ·Mg/Zn/Mg接头力学性能 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 Mg/Pb/Mg超声辅助过渡液相扩散连接接头组织与性能 | 第38-44页 |
| ·Mg/Pb/Mg接头焊接工艺设计 | 第38-39页 |
| ·Pb中间层的设计原理 | 第38页 |
| ·焊接工艺设计 | 第38-39页 |
| ·焊接温度对Mg/Pb/Mg接头组织的影响 | 第39-41页 |
| ·超声时间对Mg/Pb/Mg接头组织和性能的影响 | 第41-43页 |
| ·Mg/Pb/Mg接头组织演变 | 第41-42页 |
| ·Mg/Pb/Mg接头力学性能 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 Mg/黄铜/Mg超声辅助过渡液相扩散连接接头组织与性能 | 第44-54页 |
| ·Mg/黄铜/Mg接头焊接工艺设计 | 第44-45页 |
| ·黄铜中间层的设计原理 | 第44-45页 |
| ·焊接工艺设计 | 第45页 |
| ·焊接温度对Mg/黄铜/Mg接头组织及性能的影响 | 第45-48页 |
| ·Mg/黄铜/Mg接头组织演变 | 第45-47页 |
| ·Mg/黄铜/Mg接头力学性能 | 第47-48页 |
| ·超声时间对Mg/黄铜/Mg接头组织及性能的影响 | 第48-52页 |
| ·Mg/黄铜/Mg接头组织演变 | 第48-51页 |
| ·Mg/黄铜/Mg接头力学性能 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第六章 镁合金超声辅助过渡液相扩散连接机理 | 第54-63页 |
| ·Mg合金U-TLP连接与传统TLP连接对比 | 第54-55页 |
| ·超声辅助破除表面氧化膜机制 | 第55-59页 |
| ·界面氧化膜行为 | 第55-57页 |
| ·超声辅助破膜机制 | 第57-59页 |
| ·超声作用下焊缝液态金属凝固机制 | 第59-62页 |
| ·焊缝液态金属凝固过程 | 第59-60页 |
| ·超声加速等温凝固机理 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第七章 结论及展望 | 第63-65页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研项目和发表的学术论文 | 第72页 |