摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-19页 |
1.2.1 热丝TIG焊的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 马氏体不锈钢研究现状 | 第12-17页 |
1.2.3 焊接温度场数值模拟研究现状 | 第17-19页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料、设备与方法 | 第21-25页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 试验设备 | 第21-22页 |
2.3 试验过程 | 第22-23页 |
2.3.1 焊前清理 | 第22页 |
2.3.2 施焊 | 第22-23页 |
2.4 焊接接头的组织分析 | 第23页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第23页 |
2.4.2 扫描电子显微分析 | 第23页 |
2.5 焊接接头的的性能测试 | 第23-25页 |
2.5.1 拉伸力学性能测试 | 第23-24页 |
2.5.2 显微硬度测试 | 第24-25页 |
第3章 S-06钢热丝TIG焊工艺研究 | 第25-40页 |
3.1 热丝电流与热丝温度之间关系 | 第25-26页 |
3.2 热丝TIG焊与冷丝TIG焊缝成形对比 | 第26-28页 |
3.3 热丝电流对焊缝成形的影响规律 | 第28-30页 |
3.4 焊缝成形的预测模型 | 第30-37页 |
3.4.1 试验方案设计 | 第30页 |
3.4.2 接头宏观成形 | 第30-33页 |
3.4.3 焊接参数对焊缝成形的影响规律 | 第33-37页 |
3.5 焊接参数优化及试验验证 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 S-06钢热丝TIG焊数值模拟 | 第40-68页 |
4.1 焊接温度场模拟 | 第40-46页 |
4.1.1 分析过程 | 第40页 |
4.1.2 实体模型建立 | 第40-41页 |
4.1.3 有限元网格划分 | 第41-43页 |
4.1.4 边界条件及初始条件 | 第43-44页 |
4.1.5 材料物理性能 | 第44-45页 |
4.1.6 热源模型选择 | 第45-46页 |
4.2 平板对接温度场模拟结果 | 第46-56页 |
4.2.1 热源模型校正 | 第46-47页 |
4.2.2 热丝TIG焊温度场特点 | 第47-49页 |
4.2.3 热丝TIG焊温度场与冷丝TIG焊温度场对比 | 第49-51页 |
4.2.4 热丝TIG焊与冷丝TIG焊应力场、变形对比 | 第51-52页 |
4.2.5 热丝温度对温度场的影响规律 | 第52-54页 |
4.2.6 焊接速度对温度场的影响规律 | 第54-55页 |
4.2.7 焊接电流对温度场的影响规律 | 第55-56页 |
4.3 推力室热丝TIG焊温度场模拟 | 第56-66页 |
4.3.1 热丝TIG焊温度场分布特点及最大线能量确定 | 第56-61页 |
4.3.2 焊接顺序优化 | 第61-63页 |
4.3.3 冷却措施对温度场的影响 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 S-06钢热丝TIG焊组织与性能分析 | 第68-77页 |
5.1 热丝TIG焊对接试验 | 第68-69页 |
5.2 焊接接头显微组织分析 | 第69-72页 |
5.3 焊接接头性能分析 | 第72-76页 |
5.3.1 拉伸力学性能 | 第72-73页 |
5.3.2 断口形貌分析 | 第73-75页 |
5.3.3 显微硬度分布 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |