摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 镁合金与铝合金的性能及用途 | 第11-12页 |
1.3 镁合金与铝合金异种金属的焊接性 | 第12-13页 |
1.4 镁合金与铝合金连接现状 | 第13-19页 |
1.4.1 熔化焊 | 第13-16页 |
1.4.2 固相焊 | 第16-18页 |
1.4.3 钎焊 | 第18-19页 |
1.5 超声波在钎焊中的特点及应用 | 第19-21页 |
1.5.1 超声波在液体中的效应 | 第19页 |
1.5.2 超声波在金属材料钎焊中的应用 | 第19-21页 |
1.6 主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第22-26页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 试验设备及过程 | 第22-24页 |
2.2.1 试验设备 | 第22-23页 |
2.2.2 试验过程 | 第23-24页 |
2.3 微观组织分析及力学性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 差热分析 | 第24页 |
2.3.2 扫描电镜和能谱组织分析 | 第24页 |
2.3.3 X射线相组成分析 | 第24页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第24-26页 |
第3章 Sn-xZn钎料成分对AZ31B/3A21钎焊的影响 | 第26-45页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 钎料的制备及成分性能分析 | 第26-31页 |
3.2.1 钎料体系的选择 | 第26-28页 |
3.2.2 钎料的制备 | 第28-29页 |
3.2.3 钎料的X射线荧光光谱分析 | 第29页 |
3.2.4 钎料的DSC分析 | 第29-31页 |
3.3 钎焊接头设计计算 | 第31-33页 |
3.4 不同钎料成分下AZ31B/3A21钎焊接头组织及性能 | 第33-41页 |
3.4.1 不同钎料成分下AZ31B/3A21钎焊接头工艺 | 第33页 |
3.4.2 AZ31B/3A21钎焊接头宏观形貌及宏观组织 | 第33-34页 |
3.4.3 AZ31B/Sn-x Zn/3A21典型界面微观组织 | 第34-36页 |
3.4.4 钎料成分对AZ31B/3A21钎焊接头剪切性能的影响 | 第36-37页 |
3.4.5 钎料成分对AZ31B/3A21钎焊接头断裂位置的影响 | 第37-39页 |
3.4.6 钎料成分对AZ31B/3A21钎焊接头微观组织的影响 | 第39-41页 |
3.5 钎料成分对AZ31B/3A21钎焊接头影响机理分析 | 第41-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 钎焊工艺参数对AZ31B/Sn-30Zn/3A21钎焊影响 | 第45-71页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 MG2SN金属间化合物薄层厚度与剪切强度关系的数值分析 | 第45-47页 |
4.3 AZ31B/ 3A21接头界面元素动力学分析 | 第47-56页 |
4.3.1 AZ31B/ 3A21接头界面钎料元素固相扩散系数 | 第47-49页 |
4.3.2 AZ31B/ 3A21接头界面钎料元素的扩散模型 | 第49-51页 |
4.3.3 AZ31B/ 3A21接头界面钎料元素的扩散计算 | 第51-53页 |
4.3.4 不同钎焊温度下Sn原子在AZ31B镁合金母材中的扩散计算 | 第53-55页 |
4.3.5 不同保温时间下Sn原子在AZ31B镁合金母材中的扩散计算 | 第55-56页 |
4.4 SN-30ZN钎焊AZ31B/3A21接头宏观形貌及宏观组织 | 第56-58页 |
4.5 SN-30ZN钎焊AZ31B/3A21接头的典型微观组织 | 第58-63页 |
4.6 钎焊温度对SN-30ZN钎焊AZ31B/3A21接头的影响 | 第63-66页 |
4.6.1 钎焊温度对Sn-30Zn钎焊AZ31B/3A21接头微观组织的影响 | 第63-64页 |
4.6.2 钎焊温度对Sn-30Zn钎焊AZ31B/3A21接头力学性能的影响 | 第64-66页 |
4.7 保温时间对SN-30ZN钎焊AZ31B/3A21接头的影响 | 第66-68页 |
4.7.1 保温时间对Sn-30Zn钎焊AZ31B/3A21接头微观组织的影响 | 第66-67页 |
4.7.2 保温时间对Sn-30Zn钎焊AZ31B/3A21接头力学性能的影响 | 第67-68页 |
4.8 工艺参数对SN-30ZN钎焊AZ31B/3A21接头的影响机理分析 | 第68-69页 |
4.9 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78页 |