摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 课题背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 钢/铝异种金属的焊接性 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状及发展动态分析 | 第15-28页 |
1.3.1 冷金属过渡焊(CMT) | 第15-18页 |
1.3.2 电阻点焊(RSW) | 第18-19页 |
1.3.3 摩擦焊(FW) | 第19-21页 |
1.3.4 搅拌摩擦焊(FSW) | 第21-23页 |
1.3.5 激光焊 | 第23-25页 |
1.3.6 激光-电弧复合焊 | 第25-27页 |
1.3.7 熔化极气体保护焊(MIG) | 第27-28页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第28-31页 |
第二章 试验材料、方法及设备 | 第31-35页 |
2.1 试验材料 | 第31-32页 |
2.2 试验方法及设备 | 第32-35页 |
2.2.1 MIG焊试验 | 第32-33页 |
2.2.2 钢/铝接头宏观、微观组织分析 | 第33-34页 |
2.2.3 钢/铝MIG焊接头的力学性能 | 第34-35页 |
第三章 钢/铝MIG焊接头微观组织特点及力学行为 | 第35-55页 |
3.1 钢/铝MIG焊接头的结构特征 | 第35-36页 |
3.2 钢/铝MIG焊接头界面区微观组织 | 第36-43页 |
3.2.1 钢/铝接头界面区形貌 | 第36-39页 |
3.2.1.1 Al-Mg焊丝 | 第37-38页 |
3.2.1.2 Al-Cu焊丝 | 第38-39页 |
3.2.2 钢/铝接头界面区反应产物 | 第39-43页 |
3.3 钢/铝MIG焊接头焊缝区、熔合区微观组织 | 第43-45页 |
3.4 钢/铝MIG焊接头力学行为 | 第45-48页 |
3.4.1 接头显微硬度分布 | 第45-46页 |
3.4.2 接头拉伸断裂行为 | 第46-48页 |
3.5 钢/铝MIG焊接头主要缺陷形式 | 第48-52页 |
3.5.1 焊缝气孔 | 第48-49页 |
3.5.2 界面未连接 | 第49-51页 |
3.5.3 接头界面区裂纹 | 第51-52页 |
3.5.4 界面区氧化物夹杂 | 第52页 |
3.6 本章小结 | 第52-55页 |
第四章 焊接工艺因素对钢/铝MIG焊焊缝成形、接头微观组织及力学性能的影响 | 第55-79页 |
4.1 焊接工艺因素对钢/铝MIG焊接头焊缝成形的影响 | 第55-65页 |
4.1.1 焊接参数对熔深、熔宽以及余高的影响 | 第55-60页 |
4.1.1.1 焊接电流(I)的影响 | 第56-58页 |
4.1.1.2 焊接速度(v)的影响 | 第58-60页 |
4.1.2 焊接方向及焊枪角度对焊缝成形的影响 | 第60-62页 |
4.1.3 坡口角度对焊缝成形的影响 | 第62-63页 |
4.1.4 焊丝位置对焊缝成形的影响 | 第63-65页 |
4.2 焊接参数对钢/铝接头区结构的影响 | 第65-74页 |
4.2.1 焊接参数对界面区结构的影响(Al-Mg焊丝) | 第66-70页 |
4.2.1.1 焊接电流的影响 | 第66-68页 |
4.2.1.2 焊接速度的影响 | 第68-70页 |
4.2.2 焊接参数对界面区结构的影响(Al-Cu焊丝) | 第70-74页 |
4.2.2.1 焊接电流的影响 | 第70-72页 |
4.2.2.2 焊接速度的影响 | 第72-74页 |
4.3 焊接参数对钢/铝接头拉伸性能的影响 | 第74-76页 |
4.3.1 焊接电流的影响 | 第74-75页 |
4.3.2 焊接速度的影响 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-79页 |
第五章 合金元素控制钢/铝接头界面金属间化合物层生长机制 | 第79-91页 |
5.1 钢/铝接头界面金属间化合物层生长机制 | 第79-83页 |
5.1.1 界面区金属间化合物生长热力学、动力学分析 | 第79-81页 |
5.1.2 界面区金属间化合物层生长机制 | 第81-83页 |
5.2 合金元素控制钢/铝界面生长方式 | 第83-84页 |
5.3 Cu元素控制界面金属间化合物层生长的作用机制 | 第84-88页 |
5.3.1 不同含量的Cu元素对钢/铝界面的作用 | 第84-86页 |
5.3.2 Cu元素控制钢/铝界面金属间化合物层生长的作用机制 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-91页 |
第六章 结论 | 第91-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107页 |