摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 选题的意义 | 第14-15页 |
1.2 TRIP/TWIP 效应 | 第15-16页 |
1.2.1 TRIP 效应 | 第15页 |
1.2.2 TWIP 效应 | 第15-16页 |
1.3 影响 TRIP/TWIP 钢组织和性能的因素 | 第16-18页 |
1.3.1 合金元素 | 第16-17页 |
1.3.2 层错能 | 第17页 |
1.3.3 晶粒大小 | 第17-18页 |
1.3.4 变形温度 | 第18页 |
1.4 TRIP/TWIP 钢的应变硬化行为 | 第18-19页 |
1.5 TRIP/TWIP 钢的激光自熔焊 | 第19-24页 |
1.5.1 激光焊接技术的介绍 | 第19-20页 |
1.5.2 激光焊接的分类 | 第20页 |
1.5.3 激光焊接的基本模式 | 第20-21页 |
1.5.4 影响激光焊接质量的因素 | 第21-22页 |
1.5.5 TRIP/TWIP 钢的可焊性 | 第22-23页 |
1.5.6 TRIP/TWIP 钢激光焊接的研究现状 | 第23-24页 |
1.6 本文研究的目的和主要内容 | 第24-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.1.1 Fe-Mn-Al-Si 系合金的制备 | 第26页 |
2.1.2 焊接样品的制备 | 第26页 |
2.2 实验方案 | 第26-28页 |
2.2.1 激光焊接参数的优化 | 第26-27页 |
2.2.2 焊接接头的力学性能测试 | 第27页 |
2.2.2.1 显微硬度的测试 | 第27页 |
2.2.2.2 拉伸性能测试 | 第27页 |
2.2.3 焊接接头的显微组织表征 | 第27-28页 |
2.2.3.1 金相观察 | 第27页 |
2.2.3.2 二次电子形貌像观察 | 第27页 |
2.2.3.3 电子背散射衍射分析 | 第27-28页 |
2.2.3.4 透射电镜分析 | 第28页 |
2.3 实验设备 | 第28页 |
2.4 主要实验设备的原理及应用 | 第28-31页 |
2.4.1 激光器及辅助装置 | 第28-29页 |
2.4.2 背散射电子衍射技术 | 第29-31页 |
第3章 29Mn 钢和 20Mn 钢的异质激光焊接工艺研究 | 第31-37页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 工艺参数的选择 | 第31-32页 |
3.3 焊缝宏观形貌 | 第32-34页 |
3.4 线能量与接头力学性能之间的关系 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 29Mn 钢和 20Mn 钢的异质激光焊接接头的显微组织研究 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 焊接接头的总体形貌 | 第37-39页 |
4.3 高强度焊接接头(P=1500W,V=20mm/s)的微观组织分析 | 第39-46页 |
4.3.1 焊缝 | 第39-43页 |
4.3.1.1 焊缝组织的 EBSD 分析 | 第39-41页 |
4.3.1.2 焊缝组织的 SEM 分析 | 第41-42页 |
4.3.1.3 焊缝组织的 TEM 分析 | 第42-43页 |
4.3.2 熔合线 | 第43-45页 |
4.3.3 热影响区 | 第45-46页 |
4.4 中等强度焊接接头(P=2000W,V=15mm/s)的微观组织分析 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 不同拉伸量的焊接接头力学性能及显微组织变化 | 第49-61页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 焊接接头的力学性能 | 第49-51页 |
5.3 焊接接头在不同应变量下的硬度值变化 | 第51-53页 |
5.4 接头不同区域的伸长率分析 | 第53-54页 |
5.5 29Mn 母材与 20Mn 母材微观组织分析 | 第54-56页 |
5.6 断口分析 | 第56-59页 |
5.6.1 断裂发生在 29Mn 母材的断口分析 | 第56-57页 |
5.6.2 断裂发生在焊缝的断口分析 | 第57-59页 |
5.7 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第71页 |