超声冲击对SMA490BW耐候钢焊接接头疲劳性能的影响研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 超声冲击技术的发展 | 第10页 |
1.3 超声冲击仿真的研究现状 | 第10-11页 |
1.4 超声冲击焊接接头疲劳性能研究现状 | 第11-12页 |
1.5 列车转向架焊接接头的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.6 本课题研究的主要内容和重点 | 第14-15页 |
第二章 试验方案及原理 | 第15-19页 |
2.1 试验方案 | 第15-16页 |
2.2 超声冲击设备的结构和工作原理 | 第16-19页 |
2.2.1 超声冲击设备的结构 | 第16-17页 |
2.2.2 超声冲击技术的工作原理 | 第17-19页 |
第三章 十字焊接接头应力仿真及疲劳试验 | 第19-31页 |
3.1 仿真条件 | 第19-20页 |
3.2 仿真结果及分析 | 第20-25页 |
3.2.1 表面冲击凹陷深度的分析 | 第20-22页 |
3.2.2 冲击后的焊趾过渡圆弧半径分析 | 第22-24页 |
3.2.3 应力集中系数计算结果及分析 | 第24-25页 |
3.3 疲劳试验材料 | 第25-27页 |
3.4 试验结果 | 第27-30页 |
3.4.1 疲劳试验结果分析 | 第28-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 疲劳裂纹的萌生及扩展分析 | 第31-37页 |
4.1 疲劳裂纹的萌生分析 | 第31-33页 |
4.1.1 类型Ⅰ:驻留滑移带(PSB) | 第31-32页 |
4.1.2 类型Ⅱ:晶界或孪晶界 | 第32页 |
4.1.3 类型Ⅲ:表面夹杂物或第二相界 | 第32-33页 |
4.2 疲劳裂纹的扩展分析 | 第33-34页 |
4.3 超声冲击对裂纹形成影响 | 第34-36页 |
4.4 本章小结 | 第36-37页 |
第五章 疲劳断口及表面晶粒细化分析 | 第37-54页 |
5.1 SMA490BW耐候钢焊态疲劳断口分析 | 第39-44页 |
5.1.1 焊态裂纹源区的形貌 | 第39-40页 |
5.1.2 焊态扩展区的形貌 | 第40-42页 |
5.1.3 焊态瞬断区的形貌 | 第42-44页 |
5.2 SMA490BW耐候钢冲击态疲劳断口分析 | 第44-47页 |
5.2.1 冲击态裂纹源区的形貌 | 第44-46页 |
5.2.2 冲击态扩展区与瞬断区 | 第46-47页 |
5.3 焊趾区变形层的厚度 | 第47-50页 |
5.4 冲击态焊趾区的高倍显微组织结构 | 第50-52页 |
5.5 焊趾热影响区的显微硬度 | 第52-53页 |
5.6 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 主要工作回顾 | 第54-55页 |
6.2 本论文今后进一步研究方向 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |