摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-40页 |
1.1 研究目的与意义 | 第14-15页 |
1.2 铝/钢异种金属的焊接性 | 第15-17页 |
1.3 铝/钢异种金属焊接(连接)的研究现状 | 第17-34页 |
1.3.1 自冲铆 | 第17-19页 |
1.3.2 爆炸焊 | 第19-20页 |
1.3.3 超声波焊 | 第20-21页 |
1.3.4 磁脉冲焊 | 第21-22页 |
1.3.5 摩擦焊 | 第22-23页 |
1.3.6 搅拌摩擦焊 | 第23-26页 |
1.3.7 激光焊 | 第26-29页 |
1.3.7.1 激光深熔焊 | 第26-27页 |
1.3.7.2 激光熔-钎焊 | 第27-28页 |
1.3.7.3 激光滚压焊 | 第28-29页 |
1.3.8 电弧熔-钎焊 | 第29-31页 |
1.3.8.1 TIG熔-钎焊 | 第29-30页 |
1.3.8.2 MIG熔-钎焊 | 第30-31页 |
1.3.9 电阻点焊 | 第31-32页 |
1.3.10 扩散焊 | 第32-33页 |
1.3.11 钎焊 | 第33-34页 |
1.4 铝/钢异种金属界面反应的研究现状 | 第34-37页 |
1.4.1 铝/钢异种金属界面反应产物 | 第34-36页 |
1.4.2 铝/钢异种金属界面反应机理 | 第36-37页 |
1.4.3 合金元素对铝/钢异种金属界面反应的影响 | 第37页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第37-40页 |
第2章 试验材料、方法及设备 | 第40-46页 |
2.1 试验材料 | 第40-41页 |
2.2 试验方法及设备 | 第41-46页 |
2.2.1 铝合金/高强钢异种金属的点焊 | 第41-44页 |
2.2.2 点焊接头微观分析 | 第44页 |
2.2.3 点焊接头力学性能测试 | 第44页 |
2.2.4 点焊过程数值模拟 | 第44-46页 |
第3章 铝合金/高强钢异种金属电阻点焊接头的组织与性能 | 第46-74页 |
3.1 铝合金/高强钢点焊接头宏观结构特点 | 第46-48页 |
3.2 铝合金/高强钢点焊接头微观组织特点 | 第48-54页 |
3.3 铝合金/高强钢点焊接头主要缺陷形式 | 第54-57页 |
3.3.1 界面未焊合 | 第54-55页 |
3.3.2 熔核区缩孔 | 第55-56页 |
3.3.3 界面区裂纹 | 第56-57页 |
3.4 铝合金/高强钢点焊接头的力学行为 | 第57-63页 |
3.4.1 接头硬度分布 | 第58-59页 |
3.4.2 接头拉剪力及断裂行为 | 第59-63页 |
3.5 铝合金/高强钢点焊界面金属间化合物层生长热力学及动力学分析 | 第63-71页 |
3.5.1 界面金属间化合物层生长热力学分析 | 第63-65页 |
3.5.2 界面金属间化合物层生长动力学分析 | 第65-71页 |
3.5.2.1 界面金属间化合物层生长过程 | 第65-67页 |
3.5.2.2 界面金属间化合物层生长动力学方程 | 第67-71页 |
3.6 本章小结 | 第71-74页 |
第4章 点焊参数、电极板对铝合金/高强钢异种金属电阻点焊接头组织及性能的影响 | 第74-104页 |
4.1 点焊参数对铝合金/高强钢点焊接头组织及力学性能的影响 | 第74-87页 |
4.1.1 焊接电流的影响 | 第74-79页 |
4.1.2 焊接时间的影响 | 第79-83页 |
4.1.3 电极压力的影响 | 第83-86页 |
4.1.4 熔核直径、界面金属间化合物层厚度与拉剪力之间的关系 | 第86-87页 |
4.2 点焊电极的烧损 | 第87-90页 |
4.3 电极板对铝合金/高强钢点焊接头组织及性能的影响 | 第90-101页 |
4.3.1 电极板辅助铝合金/高强钢电阻点焊接头的宏观组织结构特点 | 第91-92页 |
4.3.2 电极板辅助铝合金/高强钢电阻点焊接头的微观组织结构特点 | 第92-94页 |
4.3.3 点焊参数对电极板辅助铝合金/高强钢点焊接头的组织及性能的影响 | 第94-101页 |
4.4 本章小结 | 第101-104页 |
第5章 电极形貌、合金元素对铝合金/高强钢异种金属电阻点焊接头组织及性能的影响 | 第104-142页 |
5.1 高强钢侧电极形貌的影响 | 第104-109页 |
5.2 铝合金侧电极形貌的影响 | 第109-113页 |
5.3 优化电极形貌条件下点焊参数对铝合金/高强钢点焊接头组织及性能的影响 | 第113-129页 |
5.3.1 焊接电流的影响 | 第113-117页 |
5.3.2 焊接时间的影响 | 第117-120页 |
5.3.3 电极压力的影响 | 第120-123页 |
5.3.4 优化点焊参数条件下点焊接头的组织结构特点及断裂行为 | 第123-129页 |
5.3.4.1 接头组织结构特点 | 第123-126页 |
5.3.4.2 接头的断裂行为 | 第126-129页 |
5.4 合金元素对铝合金/高强钢异种金属电阻点焊接头组织及性能的影响 | 第129-140页 |
5.4.1 Cu元素的影响 | 第129-133页 |
5.4.2 Si元素的影响 | 第133-140页 |
5.5 本章小结 | 第140-142页 |
第6章 铝合金/高强钢异种金属电阻点焊的有限元分析 | 第142-172页 |
6.1 电阻点焊预压过程有限元分析 | 第142-153页 |
6.1.1 预压阶段弹塑性力学的基本原理 | 第142-144页 |
6.1.2 接触分析 | 第144-145页 |
6.1.3 预压阶段接触分析有限元模型的建立 | 第145-148页 |
6.1.4 采用F型电极条件下点焊预压接触分析结果与讨论 | 第148-150页 |
6.1.5 采用优化电极条件下点焊预压接触分析结果与讨论 | 第150-153页 |
6.2 电阻点焊热过程有限元分析 | 第153-170页 |
6.2.1 电阻点焊热过程的基本控制方程 | 第153-156页 |
6.2.2 电阻点焊热过程有限元模型的建立 | 第156-160页 |
6.2.3 电阻点焊热过程热、电、力耦合分析流程 | 第160-161页 |
6.2.4 F型电极条件下电阻点焊热过程分析结果与讨论 | 第161-165页 |
6.2.5 优化电极条件下电阻点焊热过程分析结果与讨论 | 第165-170页 |
6.3 本章小结 | 第170-172页 |
第7章 结论 | 第172-176页 |
参考文献 | 第176-189页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第189-191页 |
致谢 | 第191页 |