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激光-MAG复合焊参数对X90管线钢接头组织性能的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究的目的与意义第9页
    1.2 激光-电弧复合焊的发展现状第9-13页
        1.2.1 激光-电弧复合焊原理及特点第9-11页
        1.2.2 激光-电弧复合焊的分类第11-13页
    1.3 管线钢的发展现状第13-15页
    1.4 管线钢激光-电弧复合焊研究现状第15-16页
    1.5 本课题的研究内容第16-17页
第2章 试验材料与方法第17-23页
    2.1 试验材料第17页
    2.2 施焊条件第17-19页
    2.3 试验方法第19-23页
        2.3.1 焊接工艺对X90管线钢焊缝成形的影响第19页
        2.3.2 焊接接头组织形貌观察及成分分析第19-20页
        2.3.3 焊接接头力学性能测试及冲击断口形貌观察第20-22页
        2.3.4 第二相颗粒EDS分析第22页
        2.3.5 焊接接头耐蚀性试验第22-23页
第3章 焊接工艺对X90管线钢焊缝成形的影响第23-33页
    3.1 焊接工艺对X90管线钢焊缝成形的影响第23-29页
        3.1.1 激光功率对X90管线钢激光焊焊缝成形的影响第23-24页
        3.1.2 送丝速度对X90管线钢MAG焊焊缝成形的影响第24-25页
        3.1.3 激光功率对X90管线钢激光-MAG焊焊缝成形的影响第25-27页
        3.1.4 送丝速度对X90管线钢激光-MAG焊焊缝成形的影响第27-29页
    3.2 X90管线钢激光-MAG复合对接焊试验第29-32页
        3.2.1 激光-MAG焊对接焊缝成形第29-30页
        3.2.2 焊接接头无损检测第30-32页
    3.3 小结第32-33页
第4章 X90管线钢激光-MAG焊接头组织及成分分析第33-52页
    4.1 前言第33页
    4.2 焊接接头微观组织第33-41页
        4.2.1 母材第34-35页
        4.2.2 焊缝区第35-38页
        4.2.3 粗晶区第38-39页
        4.2.4 细晶区第39-40页
        4.2.5 不完全重结晶区第40-41页
    4.3 激光功率对焊接接头组织的影响第41-46页
    4.4 送丝速度对焊接接头组织的影响第46-50页
    4.5 小结第50-52页
第5章 X90管线钢激光-MAG焊接头力学性能分析第52-67页
    5.1 前言第52页
    5.2 硬度试验结果及分析第52-56页
        5.2.1 激光功率对硬度的影响第53-54页
        5.2.2 送丝速度对硬度的影响第54-56页
    5.3 拉伸试验结果及分析第56-60页
        5.3.1 激光功率对拉伸性能的影响第56-58页
        5.3.2 送丝速度对拉伸性能的影响第58-60页
    5.4 冲击试验结果及分析第60-66页
        5.4.1 激光功率对冲击韧性的影响第60-63页
        5.4.2 夹杂物分析第63页
        5.4.3 送丝速度对冲击韧性的影响第63-66页
    5.5 小结第66-67页
第6章 X90管线钢激光-MAG焊焊缝区耐蚀性分析第67-73页
    6.1 前言第67页
    6.2 极化曲线试验第67-70页
        6.2.1 激光功率对焊缝极化曲线的影响第67-69页
        6.2.2 送丝速度对焊缝极化曲线的影响第69-70页
    6.3 交流阻抗试验第70-72页
        6.3.1 激光功率对焊缝交流阻抗的影响第70-71页
        6.3.2 送丝速度对焊缝交流阻抗的影响第71-72页
    6.4 小结第72-73页
第7章 结论与展望第73-75页
    7.1 结论第73-74页
    7.2 展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
攻读硕士学位期间的学术成果第81页

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