TZM合金电子束焊接头组织与性能研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钼及其合金焊接研究现状及分析 | 第11-20页 |
1.2.1 压力焊 | 第11-13页 |
1.2.2 氩弧焊 | 第13-14页 |
1.2.3 钎焊 | 第14-16页 |
1.2.4 激光焊 | 第16-17页 |
1.2.5 电子束焊 | 第17-20页 |
1.3 主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第21-27页 |
2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.1.1 母材 | 第21页 |
2.1.2 填充层材料 | 第21-22页 |
2.2 试验设备 | 第22页 |
2.3 试验过程 | 第22-23页 |
2.3.1 焊接材料准备 | 第22-23页 |
2.3.2 焊接工艺过程 | 第23页 |
2.3.3 工艺参数 | 第23页 |
2.4 焊接接头的分析测试 | 第23-25页 |
2.4.1 接头力学性能分析 | 第23-24页 |
2.4.2 接头显微组织分析 | 第24-25页 |
2.5 TZM电子束温度场及应力场分析 | 第25-27页 |
2.5.1 有限元模型的建立 | 第25-26页 |
2.5.2 热源模型的建立 | 第26页 |
2.5.3 材料参数的处理 | 第26-27页 |
第3章 TZM合金电子束焊接工艺及接头性能响应 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 TZM合金数值模拟研究及焊接工艺优化 | 第27-33页 |
3.2.1 焊接束流对接头温度场及应力场的影响 | 第27-30页 |
3.2.2 焊接速度对接头温度场及应力场的影响 | 第30-32页 |
3.2.3 TZM合金电子束焊接模拟可靠性验证 | 第32-33页 |
3.3 焊接工艺参数对接头形貌及力学性能的影响 | 第33-41页 |
3.3.1 聚焦束流的影响 | 第33-35页 |
3.3.2 焊接束流的影响 | 第35-38页 |
3.3.3 焊接速度的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 热输入对焊缝硬度的影响 | 第40页 |
3.3.5 焊缝气孔的防治措施 | 第40-41页 |
3.4 拉伸断口分析 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 TZM合金焊接接头微观组织演化及脆化机理 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 焊接接头显微组织分析 | 第45-49页 |
4.2.1 焊接接头典型宏观截面及微观组织 | 第45-47页 |
4.2.2 接头截面硬度分布规律 | 第47页 |
4.2.3 焊缝区晶粒尺寸随热输入的变化规律 | 第47-49页 |
4.3 接头不同区域的晶粒取向及相分布规律 | 第49-52页 |
4.3.1 典型焊缝截面上晶粒尺寸分布规律 | 第49-50页 |
4.3.2 焊接接头不同区域相分布规律 | 第50-51页 |
4.3.3 热输入对接头焊缝区组织形态的影响 | 第51-52页 |
4.4 焊缝区沉淀相的分析 | 第52-58页 |
4.4.1 接头区域TEM观察与分析 | 第52-54页 |
4.4.2 沉淀相生成的热力学条件 | 第54-56页 |
4.4.3 焊缝晶界第二相与基体共格关系的研究 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 合金元素对TZM合金焊缝组织的调控机理 | 第59-79页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 Ti元素的TZM焊缝组织调控机理 | 第59-64页 |
5.2.1 接头截面形貌 | 第60-61页 |
5.2.2 力学性能 | 第61-62页 |
5.2.3 接头微观组织 | 第62-64页 |
5.3 Zr元素的TZM焊缝组织调控机理 | 第64-70页 |
5.3.1 接头截面形貌 | 第64-65页 |
5.3.2 力学性能 | 第65-66页 |
5.3.3 接头微观组织 | 第66-68页 |
5.3.4 微区应力应变分布状态 | 第68-70页 |
5.4 Re元素的TZM焊缝组织调控机理 | 第70-78页 |
5.4.1 接头截面形貌 | 第71页 |
5.4.2 接头力学性能 | 第71-73页 |
5.4.3 Re元素对焊缝强化机制的研究 | 第73-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |