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 |