摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 激光焊接技术 | 第12-13页 |
1.2.1 激光焊接原理 | 第12页 |
1.2.2 激光器的分类 | 第12-13页 |
1.3 3Cr13和DC01钢板激光焊接的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 异种金属焊接存在的问题 | 第13页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 数值模拟在焊接中应用的研究现状与理论基础 | 第15-23页 |
1.4.1 焊接数值模拟温度场的研究进展与理论基础 | 第16-19页 |
1.4.2 焊接应力应变场数值模拟的研究进展与理论基础 | 第19-23页 |
1.5 ANSYS有限元模拟软件的介绍 | 第23-24页 |
1.6 课题主要研究内容及意义 | 第24-25页 |
1.7 本章小结 | 第25-26页 |
第2章 实验材料和方法 | 第26-31页 |
2.1 试验材料 | 第26页 |
2.2 试验设备 | 第26-27页 |
2.3 实验方法与接头组织性能分析 | 第27-30页 |
2.3.1 焊前准备 | 第27页 |
2.3.2 焊前过程 | 第27-28页 |
2.3.3 焊缝外表面形态分析 | 第28页 |
2.3.4 焊缝轮廓形貌及组织分析 | 第28页 |
2.3.5 扫描电子显微镜组织分析 | 第28页 |
2.3.6 成分和物相分析 | 第28页 |
2.3.7 硬度分析 | 第28-29页 |
2.3.8 拉伸性能及端口分析 | 第29页 |
2.3.9 有限元数值模拟方法分析温度场及应力场 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 3Cr13/DCO1焊缝显微组织及力学性能分析 | 第31-41页 |
3.1 3Cr13马氏体不锈钢激光焊接焊缝组织分析 | 第31-34页 |
3.1.1 3Cr13母材组织分析 | 第31-32页 |
3.1.2 DCO1钢母材组织分析 | 第32页 |
3.1.3 焊缝区组织分析 | 第32-34页 |
3.2 物相分析 | 第34-35页 |
3.3 3Cr13/DC01焊缝力学性能分析 | 第35-39页 |
3.3.1 3Cr13/DC01焊缝显微硬度分析 | 第35-36页 |
3.3.2 焊接接头的剪切强度分析 | 第36-37页 |
3.3.3 焊接接头的断口分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 3Cr13/DC01激光焊接温度场模拟及分析 | 第41-53页 |
4.1 温度场的计算 | 第41-46页 |
4.1.1 模型的建立 | 第41-42页 |
4.1.2 建立热源模型 | 第42-43页 |
4.1.3 边界条件的加载 | 第43页 |
4.1.4 温度场分布情况及计算结果 | 第43-46页 |
4.2 焊接应力计算 | 第46-52页 |
4.2.1 激光焊接应力分析模型的建立 | 第47页 |
4.2.2 初始条件和边界约束条件 | 第47-48页 |
4.2.3 焊接过程中应力场的计算与分析 | 第48-49页 |
4.2.4 受载荷冲击下的应力场的分布与结果计算 | 第49-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录1 温度场命令 | 第59-63页 |
附录2 应力场命令 | 第63-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学位论文目录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |