CMCs与金属的焊接接头设计与残余应力分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
论文主要创新与贡献 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·选题目的、意义 | 第10页 |
·C/SiC、C/C复合材料 | 第10-13页 |
·C/SiC、C/C的应用 | 第10-12页 |
·C/SiC、C/C材料的制备 | 第12-13页 |
·CMCs本体连接及其与金属连接研究现状 | 第13-19页 |
·主要连接方法介绍 | 第13-14页 |
·接头中的残余应力 | 第14-19页 |
·本文研究内容 | 第19-22页 |
第二章 实验材料、设备与研究方法 | 第22-32页 |
·实验材料 | 第22-25页 |
·被焊材料 | 第22-24页 |
·其它材料 | 第24-25页 |
·实验设备 | 第25-27页 |
·焊接设备 | 第25-26页 |
·测试设备及手段 | 第26-27页 |
·实验方法及过程描述 | 第27-32页 |
·采用复合中间层的3D C/SiC与铌合金的焊接 | 第27-29页 |
·锯齿型界面结构的C/ C与钛合金的连接 | 第29-32页 |
第三章 CMCs与金属扩散焊接头应力场分析 | 第32-60页 |
·ANSYS简介 | 第32-33页 |
·弹性热应力的有限元法 | 第33-38页 |
·焊接接头设计 | 第38-39页 |
·有限元模型的建立 | 第39-41页 |
·模型的简化 | 第39页 |
·材料属性 | 第39-40页 |
·几何模型的建立及网格划分 | 第40-41页 |
·边界条件及加载 | 第41页 |
·计算结果分析 | 第41-51页 |
·热应力的产生 | 第41-43页 |
·应力场特点 | 第43-46页 |
·C/SiC纤维方向对应力场的影响 | 第46-48页 |
·残留Cu中间层厚度对残余应力的影响 | 第48-49页 |
·冷却速度对残余应力的影响 | 第49-51页 |
·实验结果及分析 | 第51-57页 |
·接头形貌分析 | 第51-52页 |
·焊接过程中的化学反应 | 第52-55页 |
·接头强度及断口形貌 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-60页 |
第四章 CMCs与金属接头界面的结构设计 | 第60-78页 |
·有限元模型 | 第60-63页 |
·接头设计 | 第60页 |
·材料属性 | 第60-61页 |
·几何模型及网格的划分 | 第61-62页 |
·边界条件及加载 | 第62-63页 |
·计算结果 | 第63-70页 |
·应力场特点 | 第64-67页 |
·锯齿高度对应力场的影响 | 第67-69页 |
·锯齿间距对应力场的影响 | 第69-70页 |
·实验结果及分析 | 第70-76页 |
·接头形貌分析 | 第70-73页 |
·接头强度分析 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |