摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 超塑成形/扩散连接组合工艺基本原理及发展现状 | 第18-24页 |
1.2.1 超塑性机理 | 第18-20页 |
1.2.2 扩散连接机理 | 第20-21页 |
1.2.3 超塑成形/扩散连接工艺发展现状 | 第21-23页 |
1.2.4 超塑成形/扩散连接工艺不足之处 | 第23-24页 |
1.3 激光焊接在超塑成形/扩散连接工艺中的应用 | 第24-26页 |
1.3.1 激光焊接机理 | 第24-25页 |
1.3.2 激光焊接在超塑成形/扩散连接工艺中的应用 | 第25-26页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 细晶TC4钛合金超塑性性能研究 | 第27-41页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 应变速率敏感性指数的测定方法 | 第27-29页 |
2.2.1 恒应变速率拉伸法 | 第27-28页 |
2.2.2 速度突变法 | 第28-29页 |
2.3 实验方案 | 第29-33页 |
2.3.1 实验材料 | 第29-30页 |
2.3.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3.3 实验方法 | 第31-32页 |
2.3.4 数据处理 | 第32-33页 |
2.4 实验结果与分析 | 第33-40页 |
2.4.1 恒应变速率法拉伸结果分析 | 第33-36页 |
2.4.2 速度突变法拉伸结果分析 | 第36-39页 |
2.4.3 两种实验方案结果对比分析 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 激光预焊实验研究 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 芯板激光焊接实验方案 | 第41-44页 |
3.2.1 实验设备 | 第41-42页 |
3.2.2 实验方法 | 第42-43页 |
3.2.3 表面预处理 | 第43-44页 |
3.2.4 气体保护 | 第44页 |
3.3 实验结果分析 | 第44-50页 |
3.3.1 焊接接头力学性能 | 第44-46页 |
3.3.2 焊缝尺寸分析 | 第46-48页 |
3.3.3 焊缝微观组织分析 | 第48-49页 |
3.3.4 焊接接头显微硬度分析 | 第49页 |
3.3.5 断口形貌分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于激光预焊的四层板超塑成形数值模拟 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 ABAQUS软件介绍 | 第51页 |
4.3 四层板超塑成形过程数值模拟 | 第51-57页 |
4.3.1 建立有限元模型 | 第51-52页 |
4.3.2 设定本构模型 | 第52-55页 |
4.3.3 选择单元类型 | 第55页 |
4.3.4 定义接触、边界条件及载荷约束 | 第55-56页 |
4.3.5 控制优化压力—时间曲线 | 第56-57页 |
4.4 模拟结果分析 | 第57-63页 |
4.4.1 成形过程分析 | 第57-60页 |
4.4.2 板料厚度分析 | 第60-61页 |
4.4.3 时间对成形质量的影响 | 第61-62页 |
4.4.4 与传统多步骤成形模拟结果对比 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 基于激光预焊的超塑成形/扩散连接工艺研究 | 第65-78页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验准备 | 第65-68页 |
5.2.1 工艺流程 | 第65-66页 |
5.2.2 模具设计 | 第66-67页 |
5.2.3 板料准备 | 第67-68页 |
5.3 实验过程 | 第68-70页 |
5.4 实验结果分析 | 第70-77页 |
5.4.1 成形件形貌分析 | 第70-72页 |
5.4.2 成形件壁厚分布 | 第72-73页 |
5.4.3 结构件微观组织分析 | 第73-75页 |
5.4.4 焊缝结合面熔宽对成形结果的影响 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84页 |