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AZ31B镁合金/Q235低碳钢异种金属MIG焊的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第14-25页
    1.1 课题研究目的及意义第14-15页
    1.2 镁/钢异种金属的焊接性第15-16页
    1.3 镁/钢异种金属焊(连)接的研究现状第16-23页
        1.3.1 镁/钢扩散焊第16-17页
        1.3.2 镁/钢搅拌摩擦焊第17-19页
        1.3.3 镁/钢电阻点焊第19页
        1.3.4 镁/钢熔化焊第19-21页
        1.3.5 镁/钢熔-钎焊第21-23页
    1.4 课题主要研究内容第23-25页
第2章 试验材料、方法及设备第25-29页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 试验方法及设备第26-29页
        2.2.1 MIG焊试验第26-27页
        2.2.2 焊接热循环测试第27-28页
        2.2.3 镁/钢接头宏观、微观组织分析第28页
        2.2.4 镁/钢接头力学性能测试第28-29页
第3章 镁/钢MIG焊接头组织结构特点及力学行为第29-51页
    3.1 镁/钢MIG焊接头的宏观组织特点第29-32页
    3.2 镁/钢MIG焊接头的微观组织特点第32-42页
        3.2.1 焊缝区微观组织特点第33-35页
        3.2.2 镁/钢界面区微观组织特点第35-42页
    3.3 镁/钢MIG焊接头的主要缺陷形式第42-45页
        3.3.1 镁合金焊缝气孔第42-43页
        3.3.2 镁/钢界面的未焊合第43-44页
        3.3.3 镁/钢界面区裂纹第44-45页
        3.3.4 界面区氧化物夹杂第45页
    3.4 镁/钢MIG焊接头的力学行为第45-49页
        3.4.1 镁/钢MIG焊接头显微硬度分布第46-47页
        3.4.2 镁/钢MIG焊接头拉伸断裂行为第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 焊接工艺参数对MIG焊缝成形、接头组织及力学性能的影响第51-70页
    4.1 焊接工艺对焊缝成形的影响第51-59页
        4.1.1 焊接坡口角度的影响第51-53页
        4.1.2 焊丝位置的影响第53-55页
        4.1.3 成形槽尺寸的影响第55-56页
        4.1.4 焊接电流、焊接速度的影响第56-59页
    4.2 焊接参数对MIG焊接头微观组织及力学性能的影响第59-69页
        4.2.1 焊接电流的影响第59-64页
        4.2.2 焊接速度的影响第64-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第5章 合金元素对镁/钢MIG焊接头微观组织及力学性能的影响第70-112页
    5.1 合金元素的选择依据第70-72页
    5.2 Cu对镁/钢接头微观组织及力学性能的影响第72-83页
        5.2.1 加Cu中间层的镁/钢接头微观组织特点第72-76页
        5.2.2 Cu箔(中间层)厚度对接头微观组织及力学性能的影响第76-83页
    5.3 NI对镁/钢MIG焊接头组织及力学性能的影响第83-91页
        5.3.1 Ni箔(中间层)厚度对接头微观组织的影响第83-88页
        5.3.2 Ni箔(中间层)厚度对接头力学性能的影响第88-91页
    5.4 Sn对镁/钢MIG焊接头组织及力学性能的影响第91-100页
        5.4.1 Sn箔(中间层)厚度对接头微观组织的影响第91-97页
        5.4.3 Sn箔(中间层)厚度对接头力学性能的影响第97-100页
    5.5 Al对镁/钢MIG焊接头组织及力学性能的影响第100-103页
    5.6 Al-Cu合金中间层对镁/钢接头组织及性能的影响第103-110页
    5.7 本章小结第110-112页
第6章 界面过渡层的生长机制及合金元素作用下过渡层的生长模型第112-128页
    6.1 镁/钢MIG焊接头热循环第112-115页
        6.1.1 焊缝和界面不同位置的热循环特点第112-114页
        6.1.2 焊接电流、焊接速度对热循环的影响第114-115页
    6.2 镁/钢界面过渡层的生长机制第115-121页
        6.2.1 界面过渡层生长热力学分析第116-117页
        6.2.2 界面过渡层生长动力学分析第117-121页
    6.3 合金元素作用下界面过渡层的生长模型第121-126页
        6.3.1 合金元素控制界面层生长的作用方式第121-122页
        6.3.2 Cu元素作用下界面过渡层的生长模型第122-124页
        6.3.3 Ni元素作用下界面过渡层的生长模型第124-125页
        6.3.4 Al、Cu元素作用下界面过渡层的生长模型第125-126页
    6.4 本章小结第126-128页
第7章 结论第128-131页
参考文献第131-140页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第140-141页
致谢第141页

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