摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 堆焊技术的应用与现状 | 第11页 |
1.2.2 镍基合金材料的发展与分类 | 第11-14页 |
1.2.3 Monel400合金在工业上的应用及研究现状 | 第14页 |
1.2.4 国内外镍基合金堆焊的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 低合金钢Q345R表面堆焊Monel400的焊接特点及方法 | 第15-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 试验材料、设备与方法 | 第19-28页 |
2.1 试验材料 | 第19-21页 |
2.1.1 基层材料 | 第19页 |
2.1.2 堆焊层材料 | 第19-21页 |
2.2 试验设备 | 第21-25页 |
2.2.1 CMT堆焊系统 | 第21-23页 |
2.2.2 松下电焊机 | 第23页 |
2.2.3 微观组织和金相分析设备 | 第23-24页 |
2.2.4 力学性能测试设备 | 第24页 |
2.2.5 腐蚀试验设备 | 第24-25页 |
2.2.6 应力分析设备 | 第25页 |
2.2.7 其他设备 | 第25页 |
2.3 试验方法 | 第25-28页 |
2.3.1 渗透检测 | 第25-26页 |
2.3.2 堆焊接头微观组织分析 | 第26页 |
2.3.3 堆焊接头力学性能测试 | 第26页 |
2.3.4 堆焊层应力分析 | 第26页 |
2.3.5 堆焊层抗腐蚀试验 | 第26-27页 |
2.3.6 堆焊层稀释率分析 | 第27-28页 |
第3章 Q345R表面堆焊Monel400镍基合金工艺研究 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 Monel400堆焊工艺分析 | 第29-30页 |
3.3 堆焊工艺参数 | 第30-37页 |
3.3.1 CMT堆焊工艺参数优化及分析 | 第30-36页 |
3.3.2 焊条电弧焊和手工TIG的堆焊工艺参数 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 Q345R表面堆焊Monel400镍基合金的堆焊层性能研究 | 第38-55页 |
4.1 堆焊层渗透检测 | 第38页 |
4.2 堆焊层微观组织的研究 | 第38-45页 |
4.2.1 金相试样的制备 | 第38-39页 |
4.2.2 基层堆焊微观组织 | 第39-40页 |
4.2.3 堆焊后基层热影响区附近微观组织 | 第40-43页 |
4.2.4 耐蚀层微观组织 | 第43-45页 |
4.3 堆焊层成分分析研究 | 第45-48页 |
4.4 堆焊层稀释率的研究 | 第48-49页 |
4.5 堆焊层耐蚀性能研究 | 第49-51页 |
4.5.1 腐蚀试样的制备 | 第49页 |
4.5.2 三氯化铁耐腐蚀性 | 第49-51页 |
4.6 堆焊层抗剪强度研究 | 第51-52页 |
4.6.1 剪切试样的制备 | 第51页 |
4.6.2 堆焊层的抗剪强度 | 第51-52页 |
4.7 堆焊层试样的弯曲性能研究 | 第52-53页 |
4.7.1 弯曲试样的制备 | 第52页 |
4.7.2 弯曲性能 | 第52-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 Q345R表面堆焊Monel400的热处理工艺以及应力分析 | 第55-61页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 Monel400堆焊层的热处理工艺 | 第55-57页 |
5.3 Monel400堆焊的应力分析 | 第57-60页 |
5.3.1 压痕应变法测量应力检测 | 第57-58页 |
5.3.2 热处理前后过渡层的应力分析 | 第58-59页 |
5.3.3 耐蚀层的应力分析 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |