致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 301L不锈钢及其焊接工艺 | 第13-16页 |
1.2.1 301L不锈钢的特点 | 第13-15页 |
1.2.2 301L不锈钢的焊接工艺 | 第15-16页 |
1.3 异种钢的焊接特点及研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 异种钢的焊接特点 | 第16-17页 |
1.3.2 异种钢电阻点焊研究现状 | 第17-18页 |
1.4 电阻点焊工艺的数值模拟 | 第18-22页 |
1.4.1 电阻点焊工艺简介 | 第18-19页 |
1.4.2 点焊工艺数值模拟的发展概况 | 第19-22页 |
1.5 本论文工作的主要研究内容 | 第22-24页 |
2 试验材料及方法 | 第24-32页 |
2.1 试验材料及研究方案 | 第24-25页 |
2.2 点焊试件的设计与制备 | 第25-27页 |
2.3 试验设备与分析方法 | 第27-29页 |
2.4 基于ABAQUS的有限元模拟仿真分析 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 异种钢电阻点焊工艺数值分析 | 第32-58页 |
3.1 电阻点焊预压数值模拟分析 | 第32-43页 |
3.1.1 弹塑性有限元分析理论 | 第32-34页 |
3.1.2 预压过程有限元建模 | 第34-38页 |
3.1.3 预压模拟结果分析 | 第38-43页 |
3.2 电阻点焊热-电-力三场耦合数值模拟 | 第43-49页 |
3.2.1 热-电-力三场耦合模型的基本控制方程 | 第43-44页 |
3.2.2 问题描述及模型简化 | 第44-45页 |
3.2.3 分析步、边界条件和载荷的设置 | 第45-46页 |
3.2.4 有限元网络的划分和材料属性 | 第46-48页 |
3.2.5 点焊温度场模拟结果 | 第48-49页 |
3.3 电阻点焊工艺参数数值分析 | 第49-55页 |
3.3.1 通电时间对点焊温度场的影响 | 第50-51页 |
3.3.2 焊接电流对点焊温度场的影响 | 第51-52页 |
3.3.3 电极压力对点焊温度场的影响 | 第52-54页 |
3.3.4 不同板厚组合的点焊温度场 | 第54-55页 |
3.4 焊接试验工艺参数的确定 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
4 异种钢点焊接头组织结构及仿真误差分析 | 第58-78页 |
4.1 异种钢电阻点焊工艺试验 | 第58-59页 |
4.2 异种钢点焊接头组织结构 | 第59-63页 |
4.2.1 点焊接头宏观分析 | 第59-60页 |
4.2.2 点焊接头微观几何形貌和显微组织分析 | 第60-61页 |
4.2.3 点焊接头微区成分分析 | 第61-63页 |
4.3 点焊结构与模拟结果对比分析 | 第63-70页 |
4.3.1 2mm+2mm点焊结构与模拟温度场 | 第63-65页 |
4.3.2 1.5mm+1.5mm点焊结构与模拟温度场 | 第65-66页 |
4.3.3 1.5mm+2mm点焊结构与模拟温度场 | 第66-68页 |
4.3.4 1.5mm+4mm点焊结构与模拟温度场 | 第68-70页 |
4.4 模拟焊接结构误差分析 | 第70-71页 |
4.5 点焊工艺对接头结构的影响 | 第71-75页 |
4.5.1 焊接电流对熔核尺寸的影响 | 第71-73页 |
4.5.2 通电时间对熔核尺寸的影响 | 第73-74页 |
4.5.3 电极压力对熔核尺寸的影响 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-78页 |
5. 异种钢点焊接头力学性能分析 | 第78-92页 |
5.1 点焊接头显微硬度分布 | 第78-79页 |
5.2 异种钢点焊接头静拉伸性能 | 第79-85页 |
5.2.1 点焊接头拉伸曲线 | 第79-82页 |
5.2.2 点焊接头断裂模式 | 第82-84页 |
5.2.3 点焊接头断口分析 | 第84-85页 |
5.3 点焊接头几何结构对拉伸性能的影响 | 第85-89页 |
5.4 异种钢和301L同种钢点焊接头性能对比分析 | 第89-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-92页 |
6 结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-102页 |
学位论文数据集 | 第102页 |