摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-38页 |
1.1 研究的背景以及意义 | 第17页 |
1.2 钢铝异种金属的焊接 | 第17-26页 |
1.2.1 钢铝焊接存在的问题 | 第17-18页 |
1.2.2 钢/铝异种金属常见的焊接方法 | 第18-22页 |
1.2.3 搅拌摩擦焊接的基本原理和特点 | 第22-23页 |
1.2.4 搅拌摩擦焊接的应用 | 第23-26页 |
1.3 搅拌摩擦焊接国内外研究现状 | 第26-36页 |
1.3.1 搅拌摩擦焊接数值模拟研究现状 | 第26-29页 |
1.3.2 搅拌摩擦焊接实验研究现状 | 第29-36页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第36-38页 |
第2章 钢铝激光辅助搅拌摩擦焊热源模型的建立 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38页 |
2.2 钢铝激光辅助搅拌摩擦焊接原理 | 第38-39页 |
2.3 焊接传热模型 | 第39-55页 |
2.3.1 钢铝激光辅助搅拌摩擦焊控制方程的推导 | 第39-41页 |
2.3.2 激光热源模型的选择与建立 | 第41-44页 |
2.3.3 搅拌头热源模型的建立 | 第44-53页 |
2.3.4 初始条件和边界条件 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 激光辅助搅拌摩擦焊温度场数值计算和模拟 | 第56-76页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 焊接温度场的数值计算方法 | 第56-68页 |
3.2.1 导热方程常用的数值计算方法 | 第56-57页 |
3.2.2 有限差分法求解激光预热问题 | 第57-62页 |
3.2.3 ANSYS软件介绍 | 第62-64页 |
3.2.4 用ANSYS软件计算钢铝激光辅助搅拌摩擦焊接的温度场 | 第64-68页 |
3.3 激光辅助搅拌摩擦焊接温度场分析 | 第68-75页 |
3.3.1 激光对温度场的影响 | 第68-71页 |
3.3.2 搅拌头转速对温度场的影响 | 第71-73页 |
3.3.3 焊接速度对温度场的影响 | 第73-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 实验设备和方法 | 第76-88页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 实验用材料 | 第76-79页 |
4.2.1 工件材料 | 第76-77页 |
4.2.2 搅拌头的材料与形状尺寸 | 第77-79页 |
4.3 实验仪器设备 | 第79-83页 |
4.4 实验工艺流程 | 第83-87页 |
4.4.1 焊接前处理 | 第83页 |
4.4.2 焊接工艺参数的选取及实验操作步骤 | 第83-85页 |
4.4.3 焊后试样的制备 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 常见焊接缺陷分析 | 第88-96页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 常见焊接缺陷 | 第88-92页 |
5.2.1 飞边 | 第88-89页 |
5.2.2 匙孔 | 第89-91页 |
5.2.3 表面沟槽缺陷 | 第91页 |
5.2.4 表面起皮 | 第91页 |
5.2.5 隧道型缺陷 | 第91-92页 |
5.3 隧道型缺陷形成机理分析 | 第92-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
第6章 工艺条件对钢铝激光辅助搅拌摩擦焊接的影响 | 第96-126页 |
6.1 引言 | 第96页 |
6.2 常见工艺参数对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第96-120页 |
6.2.1 激光功率对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第96-99页 |
6.2.2 搅拌头转速对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第99-103页 |
6.2.3 焊接速度对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第103-107页 |
6.2.4 下压量对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第107-109页 |
6.2.5 预孔偏置距离对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第109-120页 |
6.3 添加合金元素对激光辅助搅拌摩擦焊接性能的影响 | 第120-125页 |
6.4 本章小结 | 第125-126页 |
结论与展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第141-142页 |
附录B 钢/铝激光辅助搅拌摩擦焊温度场仿真部分程序 | 第142-153页 |
附录C 激光预热有限差分法MATLAB仿真部分程序 | 第153-157页 |