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 |