摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-19页 |
1.1 选题背景 | 第7-8页 |
1.2 焊接结构的疲劳理论 | 第8-16页 |
1.2.1 疲劳研究的发展 | 第8页 |
1.2.2 焊接接头疲劳问题研究 | 第8-9页 |
1.2.3 影响疲劳的因素 | 第9-14页 |
1.2.5 改善焊接接头疲劳性能的方法概述 | 第14-15页 |
1.2.6 HJ 型超声冲击机介绍 | 第15-16页 |
1.3 水下超声冲击技术的开展 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 试验材料及试样制备 | 第19-25页 |
2.1 试验材料 | 第19-21页 |
2.2 试验设备 | 第21-22页 |
2.3 疲劳试样的制备 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 水下超声冲击装置的设计 | 第25-34页 |
3.1 前言 | 第25页 |
3.2 水下超声冲击设备的整体方案设计 | 第25页 |
3.3 超声冲击电源 | 第25-26页 |
3.4 水下冲击枪枪壳的设计 | 第26-30页 |
3.4.1 大功率换能器的设计 | 第27-28页 |
3.4.2 水下冲击针及针套的设计 | 第28-30页 |
3.5 气体循环装置的设计 | 第30页 |
3.6 不同位置下水下冲击对比 | 第30-32页 |
3.7 水下超声冲击过程 | 第32-33页 |
3.8 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 T 型接头超声冲击处理疲劳性能对比试验 | 第34-44页 |
4.1 疲劳载荷计算 | 第34-36页 |
4.2 疲劳试件的制备 | 第36-37页 |
4.3 疲劳试验数据 | 第37-38页 |
4.4 疲劳试验结果及分析 | 第38-42页 |
4.4.1 数据处理方法 | 第38-40页 |
4.4.2 T 型接头疲劳试验结果及分析 | 第40-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 超声冲击提高 T 型焊接接头疲劳性能的机理 | 第44-53页 |
5.1 焊趾区几何形状 | 第44-47页 |
5.2 疲劳断口分析 | 第47-49页 |
5.3 超声冲击机理分析 | 第49-51页 |
5.3.1 塑性变形区 | 第49-50页 |
5.3.2 硬化分析 | 第50-51页 |
本章小结 | 第51-53页 |
第六章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
发表论文和科研情况说明 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |