摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 硬质合金的分类及应用 | 第11-18页 |
1.1.1 WC-Co系硬质合金 | 第13-14页 |
1.1.2 其他WC基硬质合金 | 第14-15页 |
1.1.3 硬质合金的应用 | 第15-16页 |
1.1.4 硬质合金的相结构 | 第16-18页 |
1.2 硬质合金/钢的连接技术 | 第18-22页 |
1.2.1 钎焊 | 第18-20页 |
1.2.2 扩散焊 | 第20页 |
1.2.3 电子束焊 | 第20-21页 |
1.2.4 TIG焊/MIG焊 | 第21-22页 |
1.2.5 激光焊 | 第22页 |
1.3 硬质合金/钢激光焊接 | 第22-29页 |
1.3.1 激光焊接技术的原理 | 第22-23页 |
1.3.2 激光焊接的研究现状 | 第23-25页 |
1.3.3 硬质合金/钢异种金属焊接存在的问题 | 第25-29页 |
1.4 研究背景及意义 | 第29页 |
1.5 研究内容 | 第29-31页 |
第2章 实验工艺及研究方法 | 第31-37页 |
2.1 实验原材料 | 第31-32页 |
2.1.1 YG8硬质合金 | 第31页 |
2.1.2 D6A高强度钢 | 第31-32页 |
2.2 焊接设备 | 第32-33页 |
2.3 焊前准备 | 第33-34页 |
2.4 焊接工艺及实验 | 第34-35页 |
2.5 焊接接头组织力学性能分析检测 | 第35-37页 |
2.5.1 焊接接头的宏观形貌检测 | 第35页 |
2.5.2 显微组织分析 | 第35-36页 |
2.5.3 焊接接头力学性能检测 | 第36-37页 |
第3章 D6A/YG8异种金属CO_2激光焊接工艺 | 第37-60页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 工艺参数对焊接接头宏观形貌的影响 | 第37-45页 |
3.2.1 偏移量 | 第38-39页 |
3.2.2 离焦量 | 第39-41页 |
3.2.3 激光功率与焊接速度 | 第41-45页 |
3.3 焊接接头的显微组织和元素分布 | 第45-50页 |
3.3.1 显微组织 | 第45-47页 |
3.3.2 接头元素 | 第47页 |
3.3.3 显微组织形成机理 | 第47-50页 |
3.4 焊接工艺对焊接接头组织的影响 | 第50-55页 |
3.4.1 激光功率与焊接速度 | 第51-52页 |
3.4.2 焊接接头组织分析 | 第52-55页 |
3.5 接头力学性能特征 | 第55-59页 |
3.5.1 焊接接头的显微硬度 | 第55-56页 |
3.5.2 接头的剪切断裂强度 | 第56-57页 |
3.5.3 接头剪切断口分析 | 第57-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 D6A热处理后对焊接接头的影响 | 第60-75页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 背材D6A热处理工艺的制定 | 第60-63页 |
4.2.1 淬火温度 | 第60-62页 |
4.2.2 回火温度 | 第62-63页 |
4.3 热处理工艺对焊接接头性能的影响 | 第63-69页 |
4.3.1 宏观形貌 | 第63-65页 |
4.3.2 显微硬度 | 第65-66页 |
4.3.3 剪切断裂强度 | 第66-67页 |
4.3.4 断口形貌 | 第67-68页 |
4.3.5 镀层影响 | 第68-69页 |
4.4 热处理工艺对接头组织变化及元素分布的影响 | 第69-73页 |
4.4.1 焊缝界面组织 | 第69-71页 |
4.4.2 η相 | 第71-72页 |
4.4.3 接头元素 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第83页 |