摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 企业基本状况 | 第9-10页 |
1.1.3 课题研究的意义 | 第10页 |
1.2 国内外大型机载雷达天线座制造工艺概况 | 第10-13页 |
1.2.1 国内外高承载性能天线座研制现状 | 第10-11页 |
1.2.2 沉淀硬化不锈钢的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电子束焊接工艺的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 课题研究的内容与目标 | 第13-14页 |
1.3.1 课题研究的目标 | 第13-14页 |
1.3.2 课题研究的内容 | 第14页 |
1.4 论文的组织结构 | 第14-15页 |
2 高承载性能天线座制造工艺技术需求分析 | 第15-20页 |
2.1 高承载性能天线座结构特征与技术要求 | 第15-17页 |
2.2 高承载性能天线座制造工艺分析 | 第17-19页 |
2.2.1 高承载性能天线座制造工艺流程初步分析 | 第17-18页 |
2.2.2 高承载性能天线座制造关键工艺过程分析 | 第18-19页 |
2.3 高承载性能天线座制造工艺技术需求分析 | 第19-20页 |
3 沉淀硬化不锈钢15-5PH热处理工艺研究 | 第20-34页 |
3.1 沉淀硬化不锈钢15-5PH的特点 | 第20-21页 |
3.1.1 沉淀硬化不锈钢的特点 | 第20页 |
3.1.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH的成分和材料特性 | 第20-21页 |
3.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH材料的制备与状态分析 | 第21-22页 |
3.2.1 沉淀硬化不锈钢15-5PH材料的要求 | 第21页 |
3.2.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH材料的制备 | 第21-22页 |
3.2.3 沉淀硬化不锈钢15-5PH试验材料的状态分析 | 第22页 |
3.3 沉淀硬化不锈钢15-5PH时效硬化处理工艺研究 | 第22-31页 |
3.3.1 沉淀硬化不锈钢15-5PH时效硬化热处理规律曲线类推 | 第22-25页 |
3.3.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH时效硬化热处理工艺试验 | 第25-28页 |
3.3.3 沉淀硬化不锈钢15-5PH时效硬化处理规律曲线的拟合 | 第28-30页 |
3.3.4 沉淀硬化不锈钢15-5PH时效处理温度确定 | 第30-31页 |
3.4 沉淀硬化不锈钢15-5PH去应力退火处理工艺研究 | 第31-34页 |
3.4.1 沉淀硬化不锈钢15-5PH去应力退火处理工艺试验 | 第31-32页 |
3.4.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH去应力退火处理规律曲线的拟合 | 第32-33页 |
3.4.3 沉淀硬化不锈钢15-5PH去应力退火处理参数的确定 | 第33-34页 |
4 高承载性能天线座焊接工艺研究 | 第34-52页 |
4.1 高承载性能天线座焊接结构特征及焊接要求 | 第34页 |
4.2 沉淀硬化不锈钢15-5PH的焊接性能 | 第34-35页 |
4.3 焊接工艺方法的比较与选择 | 第35-45页 |
4.3.1 电子束焊接的应用及特点 | 第36-37页 |
4.3.2 氩弧焊焊接的特点及应用 | 第37-38页 |
4.3.3 氩弧焊与电子束焊接工艺方法对比试验 | 第38-45页 |
4.4 电子束焊接焊缝结构设计 | 第45页 |
4.5 电子焊焊接装配及定位措施的研究 | 第45-46页 |
4.6 与工件等厚板试件的焊接试验 | 第46-48页 |
4.7 焊缝检验方法研究 | 第48-50页 |
4.8 高承载性能天线座焊接工艺研究总结 | 第50-52页 |
5 高承载性能天线座制造工艺设计 | 第52-60页 |
5.1 天线座制造工艺流程的详细设计 | 第52页 |
5.2 基于温差法的大过盈量天线座装配工艺设计 | 第52-57页 |
5.2.1 高承载性能天线座结构特征与技术要求 | 第52-53页 |
5.2.2 高承载性能天线座的装配工艺特征分析 | 第53页 |
5.2.3 天线座温差法过盈装配工艺分析 | 第53-55页 |
5.2.4 天线座温差法装配工艺计算 | 第55-57页 |
5.3 高承载性能天线座制造工艺的实施效果验证 | 第57-60页 |
5.3.1 热处理、焊接工艺参数的工程应用 | 第58页 |
5.3.2 基于温差法的大过盈量装配工艺应用 | 第58-60页 |
6 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 工作总结 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |