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超高强管线钢激光—电弧复合焊接头组织与力学性能

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及意义第10页
    1.2 国内外管线钢发展现状第10-11页
    1.3 高强管线钢焊接研究现状第11-15页
        1.3.1 高强管线钢焊接方法研究进展第11-12页
        1.3.2 高强管线钢焊接接头组织与力学性能研究进展第12-13页
        1.3.3 高强管线钢焊接热影响区组织及力学性能研究进展第13-15页
    1.4 厚板激光-电弧复合焊的研究现状第15-20页
        1.4.1 厚板激光-电弧复合焊焊接工艺研究现状第15-17页
        1.4.2 厚板激光-电弧复合焊接头组织及力学性能研究现状第17-19页
        1.4.3 厚板激光-电弧复合焊应力场数值模拟研究进展第19-20页
    1.5 本论文研究的主要内容第20-21页
第二章 试验材料、设备及方法第21-25页
    2.1 试验材料第21页
    2.2 试验设备及试验步骤第21-24页
        2.2.1 焊接试验设备及试验步骤第21-22页
        2.2.2 微观组织试验设备第22页
        2.2.3 力学性能试验设备第22-23页
        2.2.4 温度采集试验设备第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 激光-电弧复合焊温度场及应力场数值模拟第25-41页
    3.1 前言第25页
    3.2 焊接模型的建立第25-28页
        3.2.1 有限元模型第25-27页
        3.2.2 热源模型建立第27-28页
    3.3 控制方程及边界条件第28-30页
    3.4 激光-电弧复合焊多层焊温度场模拟结果及分析第30-35页
        3.4.1 激光-电弧复合焊温度场分析第30-31页
        3.4.2 不同层焊接热循环分析第31-34页
        3.4.3 焊接热模拟曲线验证第34-35页
    3.5 焊接应力场模拟及分析第35-36页
        3.5.1 焊接应力场和变形理论第35-36页
        3.5.2 应力场约束条件设置及求解第36页
    3.6 激光-电弧复合多层焊应力场模拟结果第36-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第四章 焊接热影响区连续冷却转变研究第41-56页
    4.1 引言第41页
    4.2 CCT试验方案第41页
    4.3 CCT曲线建立第41-48页
        4.3.1 不同冷却速度下的临界相变温度测定第41-42页
        4.3.2 不同冷却速度下的显微组织形态第42-45页
        4.3.3 不同冷却速度下TEM微观组织分析第45-47页
        4.3.4 显微硬度分析第47-48页
    4.4 SH-CCT试验方案第48-49页
    4.5 SH-CCT曲线建立第49-55页
        4.5.1 不同冷却速度下的临界相变温度第49页
        4.5.2 不同冷却速度下的显微组织形态第49-51页
        4.5.3 不同冷却速度下的TEM微观组织分析第51-53页
        4.5.4 显微硬度分析第53-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 激光-电弧复合焊工艺、组织及力学性能第56-71页
    5.1 引言第56页
    5.2 焊接工艺参数制定第56页
    5.3 坡口对焊接工艺的影响第56-61页
    5.4 预热温度对U型坡口焊缝组织的影响第61-67页
        5.4.1 不同预热温度下焊缝区微观组织分析第61-62页
        5.4.2 不同预热温度下焊缝区TEM组织分析第62-64页
        5.4.3 不同预热温度下热影响区微观组织分析第64-65页
        5.4.4 热影响区微观组织TEM分析第65-67页
    5.5 力学性能试验分析第67-70页
        5.5.1 显微硬度试验性能分析第67-68页
        5.5.2 冲击韧性试验分析第68-69页
        5.5.3 拉伸试验分析第69-70页
    5.6 本章小结第70-71页
第六章 结论第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第78页

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