摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-16页 |
第1章 绪论 | 第16-39页 |
·前言 | 第16-17页 |
·紫铜焊接性 | 第17-18页 |
·紫铜焊接的研究现状 | 第18-24页 |
·焊条电弧焊 | 第18页 |
·气焊 | 第18-19页 |
·气体保护焊 | 第19-21页 |
·钎焊 | 第21-22页 |
·搅拌摩擦焊 | 第22页 |
·电子束焊 | 第22-24页 |
·热裂纹的研究现状 | 第24-36页 |
·热裂纹的产生机理及影响因素研究 | 第24-32页 |
·焊接热裂纹的控制 | 第32-36页 |
·紫铜厚大结构件GTAW 时热裂纹问题 | 第36-37页 |
·课题主要研究问题论述 | 第37页 |
·课题主要研究内容 | 第37-39页 |
第2章 实验材料及方法 | 第39-45页 |
·实验材料 | 第39-41页 |
·焊材的制备 | 第40-41页 |
·实验设备及装置 | 第41页 |
·接头微观组织结构分析及力学性能测试 | 第41-45页 |
·微观组织分析 | 第41-42页 |
·热裂纹测试 | 第42-43页 |
·性能测试 | 第43-45页 |
第3章 紫铜厚板GTAW 热裂纹形成机理研究 | 第45-76页 |
·引言 | 第45页 |
·紫铜厚板焊接热裂纹形成机理 | 第45-61页 |
·紫铜厚板焊接热裂纹理论 | 第45-46页 |
·紫铜厚板GTAW 时产生的热应变 | 第46-47页 |
·紫铜厚板焊接热裂纹形成判据 | 第47-50页 |
·脆性温度区间和高温延性的测量 | 第50-53页 |
·紫铜厚板GTAW 刚性拘束热裂纹有限元模型的建立 | 第53-61页 |
·紫铜厚板焊接热裂纹形成的冶金基础 | 第61-64页 |
·紫铜GTAW 热裂纹形成试验研究 | 第62-64页 |
·紫铜厚板焊接热裂纹形成的物理模型 | 第64-68页 |
·预热对紫铜厚板焊接热裂纹的影响 | 第68-75页 |
·预热对焊接变形的影响 | 第68-72页 |
·预热对焊缝微观组织的影响 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第4章 合金元素Ti 对焊接热裂纹抑制机理及工艺 | 第76-108页 |
·引言 | 第76页 |
·脱氧元素Ti 在焊接中的脱氧过程 | 第76-82页 |
·Ti 脱氧的热力学基础 | 第76-79页 |
·Ti 抑制熔池氧化的物理过程 | 第79-82页 |
·铜钛焊缝GTAW 刚性拘束热裂纹有限元模型的建立 | 第82-90页 |
·CuTi 合金熔敷金属的脆性温度区间及高温延性 | 第82-85页 |
·焊缝金属的内部变形率Δε | 第85-90页 |
·不同Ti 含量对焊焊缝金属热裂纹形成的影响规律 | 第90-103页 |
·不同Ti 含量对焊缝微观组织的影响 | 第93-99页 |
·不同Ti 含量控制热裂纹效果 | 第99-103页 |
·合金元素Ti 对焊缝金属及接头的力学性能影响 | 第103-106页 |
·不同Ti 含量对焊缝金属硬度的影响 | 第103-104页 |
·不同Ti 含量对焊缝金属强度的影响 | 第104-105页 |
·不同Ti 含量对焊缝金属冲击韧性的影响 | 第105-106页 |
·不同Ti 含量对接头弯曲性能的影响 | 第106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第5章 合金元素Al 对焊接热裂纹抑制机理及工艺 | 第108-123页 |
·引言 | 第108页 |
·脱氧元素Al 在焊接过程中的脱氧过程 | 第108-111页 |
·Al 脱氧的热力学基础 | 第108-109页 |
·Al 元素抑制热裂纹的物理过程 | 第109-111页 |
·铜铝焊缝GTAW 刚性拘束热裂纹有限元模型的建立 | 第111-115页 |
·CuAl 合金熔敷金属的脆性温度区间及高温延性 | 第111-112页 |
·焊缝金属的内部变形率Δε | 第112-115页 |
·Al 含量不同时对形成热裂纹的影响规律 | 第115-120页 |
·Al 含量不同时对焊缝微观组织的影响 | 第116-118页 |
·Al 含量不同时对控制热裂纹效果的影响 | 第118-120页 |
·焊缝及接头性能分析 | 第120-122页 |
·焊缝金属的导电性 | 第120-121页 |
·焊缝金属的导热性 | 第121页 |
·焊缝金属及接头的力学性能 | 第121-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第6章 合金元素P 对焊接热裂纹抑制机理及工艺 | 第123-140页 |
·引言 | 第123页 |
·元素P 在焊接过程中的作用 | 第123页 |
·低温GTAW 工艺的提出 | 第123-127页 |
·低温GTAW 与GTAW、钎焊的区别 | 第123-127页 |
·低温GTAW 机理研究 | 第127-139页 |
·低温GTAW 的温度场分布 | 第127-128页 |
·Cu-P 及Cu-Ag 合金与母材Cu 反应的物理模型 | 第128-136页 |
·P、Ag 元素对焊缝金属力学性能的影响 | 第136-139页 |
·本章小结 | 第139-140页 |
结论 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-154页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第154-155页 |
攻读学位期间申请的专利 | 第155-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
个人简历 | 第158页 |