中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题研究目的及意义 | 第9-11页 |
1.2 Ti/Al异种合金焊接性 | 第11-13页 |
1.3 Ti/Al异种合金焊接技术的研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 钎焊 | 第13-14页 |
1.3.2 固相焊 | 第14-18页 |
1.3.3 熔化焊 | 第18-19页 |
1.4 Ti/Al异种合金熔钎焊技术的研究现状 | 第19-23页 |
1.4.1 激光熔钎焊 | 第19-21页 |
1.4.2 电弧熔钎焊 | 第21-23页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
2 实验材料、方法和设备 | 第25-35页 |
2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2 填充材料 | 第25-26页 |
2.3 焊接试验方法及设备 | 第26-28页 |
2.4 焊后接头高能喷丸试验方法及设备 | 第28-29页 |
2.5 接头测试分析方法及设备 | 第29-35页 |
2.5.1 残余应力测试 | 第29页 |
2.5.2 力学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.3 微观组织分析 | 第31-35页 |
3 Ti/Al异种合金搭接TIG熔钎焊工艺参数选择及优化 | 第35-45页 |
3.1 Zn箔中间层对接头成形的影响 | 第35-37页 |
3.2 焊接电流对焊缝形貌的影响 | 第37-39页 |
3.3 焊接速度对接头成形的影响 | 第39-40页 |
3.4 焊丝成分对接头质量的影响 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 Ti/Al异种合金TIG熔钎焊接头微观组织与力学性能 | 第45-63页 |
4.1 熔焊区的微观组织 | 第45-52页 |
4.1.1 微观结构与形态的表征 | 第45-50页 |
4.1.2 焊接热输入量对微观结构的影响 | 第50-52页 |
4.2 钎焊区的微观组织 | 第52-57页 |
4.2.1 焊接热输入量对钎焊反应界面层的影响 | 第52-55页 |
4.2.2 合金元素对钎焊反应界面层的影响 | 第55-57页 |
4.3 熔钎焊接头力学性能分析 | 第57-61页 |
4.3.1 接头显微硬度 | 第57-59页 |
4.3.2 接头拉伸剪切强度和断口分析 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
5 高能喷丸对接头微观结构和力学性能的改进 | 第63-77页 |
5.1 接头宏观形貌 | 第63-64页 |
5.2 微观结构演变 | 第64-69页 |
5.2.1 表面微观结构特征 | 第64-66页 |
5.2.2 位错的演变 | 第66-69页 |
5.3 熔焊区与钎焊区的微观结构 | 第69-71页 |
5.4 高能喷丸接头的残余应力 | 第71-72页 |
5.5 高能喷丸接头的力学性能 | 第72-74页 |
5.5.1 显微硬度 | 第72-73页 |
5.5.2 拉伸剪切强度和断裂分析 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-77页 |
6 Ti/Al异种合金搭接接头成形及强化机理 | 第77-87页 |
6.1 Zn箔中间层金属对铺展行为的影响 | 第77-79页 |
6.2 Zn箔中间层辅助下的接头形成分析 | 第79-80页 |
6.3 高能喷丸对焊缝表层组织的强化机理 | 第80-84页 |
6.4 高能喷丸对接头力学性能的强化 | 第84-85页 |
6.5 本章小结 | 第85-87页 |
7 结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 | 第97页 |
作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第97页 |