摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第8页 |
1.2 高强铝合金的发展及应用 | 第8-10页 |
1.3 高强铝合金焊接性及焊接技术 | 第10-13页 |
1.3.1 高强铝合金焊接性 | 第10-11页 |
1.3.2 高强铝合金焊接技术发展 | 第11-13页 |
1.4 等离子-MIG复合焊接工艺及研究现状 | 第13-16页 |
1.4.1 Plasma-MIG复合焊接工艺 | 第13-14页 |
1.4.2 MIG-VPPA复合焊接工艺 | 第14-15页 |
1.4.3 等离子-MIG复合焊国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 试验设备及材料 | 第18-24页 |
2.1 MIG-VPPA复合焊接系统 | 第18-20页 |
2.2 MIG-VPPA复合焊接过程检测系统 | 第20-21页 |
2.3 试验材料 | 第21-22页 |
2.4 焊接接头微观组织及力学性能分析 | 第22-24页 |
第三章 高强铝合金MIG-VPPA复合电弧耦合机理 | 第24-36页 |
3.1 MIG-VPPA复合电弧形态 | 第24-30页 |
3.1.1 MIG-VPPA复合电弧电磁耦合 | 第24-26页 |
3.1.2 MIG电弧对VPPA特性的作用 | 第26-28页 |
3.1.3 VPPA对MIG电弧特性的作用 | 第28-30页 |
3.2 MIG-VPPA复合电弧加热区域热循环曲线 | 第30-33页 |
3.3 MIG-VPPA复合电弧电特性 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 高强铝合金MIG-VPPA复合焊接熔池小孔行为分析 | 第36-44页 |
4.1 MIG-VPPA复合焊接熔池受力和熔池流动分析 | 第36-40页 |
4.1.1 MIG-VPPA复合焊接熔池受力分析 | 第36-38页 |
4.1.2 MIG-VPPA复合焊接熔池流动特性 | 第38-40页 |
4.2 MIG-VPPA复合焊接熔池小孔效应 | 第40-42页 |
4.3 MIG-VPPA复合焊与MIG焊焊缝成形对比 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 高强铝合金MIG-VPPA复合焊接工艺及组织性能 | 第44-56页 |
5.1 焊接参数对焊缝成形的影响 | 第45-46页 |
5.1.1 VPPA正反极性时间对焊缝成形的影响 | 第45页 |
5.1.2 VPPA正反极性电流对焊缝成形的影响 | 第45-46页 |
5.2 MIG-VPPA复合电弧能量配比对焊缝成形的影响 | 第46-49页 |
5.2.1 焊缝宏观形貌 | 第46-48页 |
5.2.2 焊接接头无损探伤及力学性能检测 | 第48-49页 |
5.3 7A52铝合金MIG-VPPA复合焊接接头组织性能 | 第49-55页 |
5.3.1 焊缝宏观形貌 | 第49-51页 |
5.3.2 焊接接头无损探伤及力学性能检测 | 第51-53页 |
5.3.3 焊接接头微观组织分析 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第62-63页 |
个人简介 | 第63页 |