中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
1.1 镁及其合金的性质 | 第10-13页 |
1.1.1 纯镁的物理性质 | 第10-11页 |
1.1.2 纯镁的力学性能 | 第11页 |
1.1.3 镁合金的性质 | 第11-13页 |
1.2 镁合金的应用 | 第13-16页 |
1.2.1 镁合金的优点与缺点 | 第13-14页 |
1.2.2 镁合金的运用及发展 | 第14-16页 |
1.3 镁合金焊接技术 | 第16-23页 |
1.3.1 镁合金的焊接特点 | 第16-17页 |
1.3.2 镁合金的熔化焊接工艺 | 第17-23页 |
1.3.3 镁合金的固相焊接工艺 | 第23页 |
1.4 镁合金的A-TIG焊接技术 | 第23-27页 |
1.4.1 镁合金的A-TIG焊接 | 第23-25页 |
1.4.2 镁合金的NSA-TIG焊接 | 第25-26页 |
1.4.3 镁合金颗粒增强相的选择 | 第26-27页 |
1.5 焊接熔池数值模拟 | 第27页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第27-30页 |
2 研究内容与方法 | 第30-36页 |
2.1 数值模拟方法 | 第30-31页 |
2.1.1 数值解法的选用原则 | 第30页 |
2.1.2 数值模拟的实现途径 | 第30-31页 |
2.2 实验研究方法 | 第31-36页 |
2.2.1 实验材料及其焊前处理 | 第31-32页 |
2.2.2 施焊设备及工艺方案 | 第32-33页 |
2.2.3 试验方法 | 第33-36页 |
3 模拟探究溶池中各驱动力对AZ31镁合金NSA-TIG焊接溶池运动规律的影响 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 三维瞬态移动热源下的焊接熔池数学模型的建立 | 第36-45页 |
3.2.1 研究对象的基本假设 | 第36-37页 |
3.2.2 几何模型与网格划分 | 第37-38页 |
3.2.3 控制方程组 | 第38-40页 |
3.2.4 焊接热源的处理 | 第40-41页 |
3.2.5 边界条件的处理 | 第41-42页 |
3.2.6 熔化/凝固相变潜热的处理 | 第42-43页 |
3.2.7 熔池中纳米SiC颗粒的处理 | 第43页 |
3.2.8 驱动力的添加 | 第43-45页 |
3.3 溶池中各驱动力对溶池温度场、速度场分布规律的模拟结果比较 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
4 Marangoni流对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米SiC颗粒分布规律的影响 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 Marangoni对流方向对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米颗粒分布规律的影响 | 第48-52页 |
4.2.1 模拟探究Marangoni对流方向对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米颗粒分布规律的影响 | 第48-50页 |
4.2.2 实验验证Marangoni对流方向对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米颗粒分布规律的影响 | 第50-52页 |
4.3 Marangoni对流强弱对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米SiC颗粒分布的影响 | 第52-55页 |
4.3.1 模拟探究Marangoni对流强弱对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米SiC颗粒分布的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 实验验证Marangoni对流强弱对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头中的纳米SiC颗粒分布的影响 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 不同表面涂覆密度的纳米增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头的影响 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 不同涂覆密度的增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头宏观形貌的影响 | 第56-58页 |
5.3 不同涂覆密度的增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头显微组织的影响 | 第58-62页 |
5.4 不同涂覆密度的增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头力学性能的影响 | 第62-67页 |
5.4.1 不同涂覆密度的增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头显微硬度的影响 | 第62-63页 |
5.4.2 不同涂覆密度的增强活性剂对AZ31镁合金NSA-TIG焊接接头显微硬度的影响 | 第63-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 全文结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第80页 |