摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题的依据、目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 电弧增材制造技术国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 CMT电弧增材制造技术的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 GH4169 合金增材制造的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 CMT电弧增材制造技术的原理与特点 | 第15-19页 |
1.3.1 CMT电弧增材制造中的熔滴过渡 | 第15-17页 |
1.3.2 金属材料CMT电弧增材制造中成形特性 | 第17-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第2章 研究方法 | 第20-31页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 CMT电弧增材制造设备 | 第20-22页 |
2.3 实验方案 | 第22-28页 |
2.3.1 CMT电流波形参数对单道熔覆层成形影响 | 第22页 |
2.3.2 GH4169 合金CMT电弧增材制造单道熔覆层成形规律 | 第22-24页 |
2.3.3 GH4169 合金CMT电弧增材制造薄壁的成形过程 | 第24-26页 |
2.3.4 GH4169 合金CMT电弧增材制造块状试样的成形过程 | 第26页 |
2.3.5 GH4169 合金CMT电弧增材制造组织与性能 | 第26-27页 |
2.3.6 热处理对GH4169 合金CMT电弧增材制造组织与性能的影响 | 第27-28页 |
2.4 安川机器人GH4169 合金CMT电弧增材制造编程代码 | 第28-30页 |
2.5 分析测试设备 | 第30-31页 |
第3章 GH4169 合金CMT电弧增材制造熔覆层成形规律 | 第31-44页 |
3.1 CMT电流波形对GH4169 合金单道熔覆层成形的影响 | 第31-34页 |
3.1.1 短路电流对GH4169 合金单道熔覆层成形的影响 | 第31-32页 |
3.1.2 短路电流时间对GH4169 合金单道熔覆层成形的影响 | 第32-34页 |
3.2 焊接速度、送丝速度对GH4169 合金单道熔覆层成形影响 | 第34-40页 |
3.2.1 CMT模式下焊GH4169 合金单道熔覆层成形规律 | 第34-39页 |
3.2.2 CMT+Pulse模式下GH4169 合金单道熔覆层成形规律 | 第39-40页 |
3.3 基板温度对单道熔覆层成形的影响 | 第40-42页 |
3.4 焊丝干伸长度对单道熔覆层成形的影响 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 GH4169 合金CMT电弧增材制造成形规律 | 第44-55页 |
4.1 GH4169 合金CMT电弧增材制造成形机理 | 第44-45页 |
4.2 薄壁熔覆层形状演化机理 | 第45-53页 |
4.2.1 薄壁熔覆层轮廓变化 | 第45-49页 |
4.2.2 薄壁截面外侧轮廓曲线 | 第49-50页 |
4.2.3 层间高度与层间面积 | 第50-53页 |
4.3 GH4169合金CMT电弧增材制造块状试样逐层变化特征 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 GH4169 合金CMT电弧增材制造组织与力学性能 | 第55-65页 |
5.1 GH4169 合金CMT电弧增材制造中的凝固行为 | 第55-56页 |
5.2 GH4169 合金CMT电弧增材制造薄壁的微组织特征 | 第56-59页 |
5.2.1 薄壁试样的显微组织特征 | 第56-58页 |
5.2.2 薄壁试样的枝晶结构 | 第58-59页 |
5.3 薄壁试样的力学性能 | 第59-61页 |
5.4 GH4169 合金CMT电弧增材制造块状试样微组织特征 | 第61-62页 |
5.5 块状试样的枝晶结构 | 第62-63页 |
5.6 GH4169 合金CMT电弧增材制造块状试样的力学性能 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 热处理对GH4169 合金CMT电弧增材制造组织性能的影响 | 第65-74页 |
6.1 GH4169 合金CMT电弧增材制造热处理态组织特征 | 第65-67页 |
6.1.1 GH4169 合金CMT电弧增材制造薄壁热处理态组织特征 | 第65-66页 |
6.1.2 GH4169 合金CMT电弧增材制造块状试样热处理态组织特征 | 第66-67页 |
6.2 GH4169 合金CMT电弧增材制造试样固溶处理中的组织变化 | 第67-69页 |
6.2.1 GH4169 合金CMT电弧增材制造薄壁固溶处理中的组织变化 | 第67-68页 |
6.2.2 GH4169 合金CMT电弧增材制造块状试样固溶中的组织变化 | 第68-69页 |
6.3 热处理态组织的拉伸性能 | 第69-71页 |
6.3.1 热处理态薄壁的拉伸性能 | 第69-70页 |
6.3.2 热处理态块状试样的拉伸性能 | 第70-71页 |
6.4 薄壁试样与块状试样的拉伸性能比较 | 第71-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |