摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第9页 |
1.2 C/C 复合材料和 Nb 的连接难点及焊接存在的问题 | 第9-10页 |
1.3 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第10-12页 |
1.3.1 玻璃做中间层的连接 | 第10-11页 |
1.3.2 扩散连接 | 第11-12页 |
1.3.3 自蔓延反应连接 | 第12页 |
1.4 C/C 复合材料钎焊连接技术 | 第12-18页 |
1.4.1 C/C 复合材料表面润湿行为研究现状 | 第12-13页 |
1.4.2 C/C 复合材料钎焊技术研究现状 | 第13-15页 |
1.4.3 C/C 复合材料钎料的选择 | 第15-17页 |
1.4.4 增强 C/C 复合材料钎焊接头力学性能 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 试验材料与方法 | 第20-24页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.2 钎焊连接设备和工艺 | 第21-22页 |
2.2.1 钎焊连接设备 | 第21页 |
2.2.3 钎焊连接工艺 | 第21-22页 |
2.3 3-D 界面处理工艺 | 第22-23页 |
2.4 接头组织分析及性能测试 | 第23-24页 |
2.4.1 微观组织分析 | 第23页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第23-24页 |
第3章 Ti-Ni 复合箔钎焊低密度 C/C 与 Nb | 第24-41页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 典型低密度 C/C-Nb 钎焊接头的界面结构 | 第24-28页 |
3.2.1 Z 向 C 纤维的钎焊接头的界面结构 | 第24-27页 |
3.2.2 XY 向 C 纤维的钎焊接头的界面结构 | 第27-28页 |
3.2.3 C/C 焊接面的选择 | 第28页 |
3.3 钎料成分对钎焊接头界面组织的影响 | 第28-29页 |
3.4 工艺参数对钎焊接头界面组织的影响 | 第29-33页 |
3.4.1 钎焊温度对界面组织的影响 | 第29-31页 |
3.4.2 保温时间对界面组织的影响 | 第31-33页 |
3.5 钎焊接头力学性能及断裂模式 | 第33-37页 |
3.5.1 钎焊接头的断裂模式及断口分析 | 第33-34页 |
3.5.2 钎料成分配比对接头性能的影响 | 第34-35页 |
3.5.3 钎焊温度对接头性能的影响 | 第35-36页 |
3.5.4 钎焊保温时间对接头性能的影响 | 第36页 |
3.5.5 钎焊接头的高温性能 | 第36-37页 |
3.6 Ti-Ni 复合箔片钎焊 C/C 和 Nb 的机理研究 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 高密度 C/C 与钎料 3-D 界面的设计与优化 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 高密度 C/C 与 Nb 的钎焊 | 第41-42页 |
4.3 采用钻孔加工方法制备 3-D 界面结构 | 第42-44页 |
4.3.1 钻孔方法后的钎焊界面结构 | 第42-43页 |
4.3.2 钻孔工艺参数对 3-D 界面结构的影响 | 第43-44页 |
4.4 采用激光烧蚀孔洞方法制备 3-D 界面结构 | 第44-48页 |
4.4.1 激光烧蚀孔洞后钎焊界面结构 | 第44-45页 |
4.4.2 激光烧蚀孔洞工艺参数对孔洞填充和孔洞内钎料组织的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 激光烧蚀孔洞 3-D 界面焊后接头性能研究 | 第46-48页 |
4.5 采用针扎方法制备 3-D 界面结构 | 第48-50页 |
4.5.1 针扎 3-D 界面焊后界面结构 | 第49页 |
4.5.2 针扎 3-D 界面焊后接头性能研究 | 第49-50页 |
4.6 采用激光烧蚀孔洞和针扎复合方法制备 3-D 界面结构 | 第50-53页 |
4.6.1 复合方式的钎料的填孔性能研究 | 第50-51页 |
4.6.2 复合 3-D 界面处理方式接头力学性能研究 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 高密度 C/C 与钎料 3-D 界面结构接头增强机理 | 第54-60页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 3-D 界面结构渗入钎料对连接面积的影响 | 第54-56页 |
5.3 3-D 界面结构渗入钎料对接头残余应力的影响 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |