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海洋工程用钢水下等静压摩擦柱塞焊接技术应用基础研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 项目背景及意义第12-13页
    1.2 等静压摩擦柱塞焊概念的提出第13-14页
    1.3 等静压摩擦柱塞焊焊缝成型机制及主要工艺参数第14-17页
    1.4 等静压摩擦柱塞焊接设备的研究进展第17-21页
    1.5 空气介质中等静压摩擦柱塞焊研究现状第21-30页
        1.5.1 等静压摩擦柱塞焊接头的显微组织第21-25页
        1.5.2 焊接工艺对焊接质量的影响第25-27页
        1.5.3 焊接工艺对接头力学性能的影响第27-30页
    1.6 水下等静压摩擦柱塞焊工艺研究进展第30-31页
    1.7 本研究的主要目的和内容第31-32页
第二章 实验材料及方法第32-38页
    2.1 实验材料第32-33页
        2.1.1 母材第32页
        2.1.2 塞棒材料第32-33页
    2.2 研究方法及技术路线第33页
    2.3 焊接设备第33-35页
    2.4 焊接工艺试验第35-36页
        2.4.1 DH36钢空气中焊接工艺试验第35页
        2.4.2 DH36钢水下焊接工艺试验第35-36页
        2.4.3 X65钢水下焊接工艺试验第36页
    2.5 显微组织表征第36-37页
        2.5.1 金相组织分析第36页
        2.5.2 SEM分析第36页
        2.5.3 EBSD分析第36页
        2.5.4 TEM分析第36-37页
    2.6 力学性能测试第37-38页
        2.6.1 硬度测试第37页
        2.6.2 拉伸试验第37页
        2.6.3 冲击试验第37-38页
第三章 等静压摩擦柱塞焊试验样机研制第38-63页
    3.1 等静压摩擦柱塞焊接工况分析及系统设计的总体思路第38-40页
        3.1.1 工况分析第38-39页
        3.1.2 总体设计方案和技术参数设计第39-40页
    3.2 试验机架设计第40-41页
    3.3 焊接主轴设计第41-45页
        3.3.1 主要技术指标第41-42页
        3.3.2 整体布局及结构设计第42-43页
        3.3.3 液压马达的选配第43-44页
        3.3.4 轴承的选配第44页
        3.3.5 主轴轴向进给机构设计第44-45页
    3.4 液压动力系统设计第45-53页
        3.4.1 基本回路设计第45-46页
        3.4.2 回转动力及控制油路第46-48页
        3.4.3 油缸进给及压力控制油路第48-53页
    3.5 电气及控制系统设计第53-58页
        3.5.1 焊接过程实施流程第53-54页
        3.5.2 控制对象及实现方式第54-56页
        3.5.3 控制系统硬件选型第56-57页
        3.5.4 电控柜及电气线路第57-58页
    3.6 试验调试第58-62页
    3.7 本章小结第62-63页
第四章 空气介质中等静压摩擦柱塞焊的基础试验研究第63-90页
    4.1 引言第63页
    4.2 等静压摩擦柱塞焊过程的基本特征第63-66页
    4.3 FHPP及FTPW焊缝成型性及缺陷第66-68页
    4.4 基于田口方法的FTPW工艺优化与分析第68-74页
        4.4.1 田口方法简介第68-69页
        4.4.2 正交表设计第69-70页
        4.4.3 信噪比分析第70-73页
        4.4.4 方差分析第73-74页
    4.5 焊接工艺参数对DH36钢FTPW接头成型质量的影响第74-75页
    4.6 FTPW焊接工艺参数间的相互作用影响规律第75-77页
    4.7 FTPW热过程及其对焊接区显微组织的影响第77-83页
    4.8 DH36钢的FTPW焊接接头的显微组织与力学性能第83-89页
        4.8.1 DH36钢FTPW接头的显微组织特征第83-85页
        4.8.2 DH36钢FTPW接头的硬度分布规律第85-86页
        4.8.3 DH36钢FTPW接头的拉伸及断裂行为第86-89页
    4.9 本章小结第89-90页
第五章 DH36钢水下等静压摩擦柱塞焊工艺及组织性能研究第90-116页
    5.1 引言第90页
    5.2 DH36钢的水下FHPP/FTPW工艺研究第90-97页
        5.2.1 DH36钢的水下FHPP/FTPW焊缝成型特征及缺陷第90-94页
        5.2.2 DH36钢的水下FTPW工艺窗口研究第94-97页
    5.3 DH36钢水下FTPW接头焊接区的显微组织演变第97-102页
        5.3.1 DH36钢水下FTPW接头结合界面的组织结构第97-99页
        5.3.2 DH36钢水下FTPW接头不同区域的微观组织第99-102页
    5.4 DH36钢水下FTPW焊接接头的力学性能第102-108页
        5.4.1 DH36钢水下FTPW接头的硬度分布特征第102页
        5.4.2 DH36钢水下FTPW接头的拉伸性能第102-104页
        5.4.3 DH36钢水下FTPW接头的冲击韧性第104页
        5.4.4 DH36钢水下FTPW接头的断口形貌第104-108页
    5.5 塞棒材料对水下FTPW接头显微组织及韧性的影响第108-114页
        5.5.1 不同塞棒材料的焊接区显微组织的影响第108-111页
        5.5.2 不同塞棒材料条件下焊接接头的冲击性能第111页
        5.5.3 不同塞棒材料条件下焊接接头的断口形貌第111-114页
    5.6 本章小结第114-116页
第六章 X65钢水下摩擦柱塞焊接头的显微组织及力学性能第116-122页
    6.1 引言第116页
    6.2 X65钢的水下FTPW焊接工艺第116-117页
    6.3 X65钢水下FTPW焊接接头的显微组织第117-118页
    6.4 X65钢水下FTPW接头的力学性能第118-121页
    6.5 本章小结第121-122页
第七章 结论第122-125页
参考文献第125-132页
发表论文和参加科研情况说明第132-134页
    发表论文第132-133页
    参加科研情况第133-134页
致谢第134-135页

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