首页--交通运输论文--公路运输论文--汽车工程论文--汽车制造工艺论文

HG785D调质高强钢焊接特性及组织性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
1 绪论第15-31页
    1.1 课题的背景和意义第15-16页
    1.2 高强钢焊接的研究现状第16-26页
        1.2.1 调质高强钢的焊接特点第16-17页
        1.2.2 高强钢焊接工艺研究第17-26页
    1.3 光谱诊断技术的研究进展第26-28页
    1.4 本文研究内容第28-31页
2 试验条件及方法第31-37页
    2.1 试验材料第31-32页
        2.1.1 母材第31-32页
        2.1.2 焊丝第32页
    2.2 试验设备第32-35页
        2.2.1 熔化极气体保护焊(MAG焊)设备第32-33页
        2.2.2 电子束焊设备第33页
        2.2.3 激光-MAG复合焊设备第33-34页
        2.2.4 高速摄像图像采集系统第34页
        2.2.5 光谱采集试验系统第34-35页
    2.3 微观分析与性能检测第35-37页
        2.3.1 微观组织分析第35-36页
        2.3.2 力学性能检测第36-37页
3 HG785D高强钢MAG焊接特性研究第37-59页
    3.0 引言第37页
    3.1 MAG焊熔滴过渡行为分析第37-43页
        3.1.1 电弧电流的影响第37-40页
        3.1.2 焊速的影响第40-43页
    3.2 MAG焊接工艺特性研究第43-46页
    3.3 MAG焊接头组织分析第46-47页
    3.4 MAG焊接头EBSD分析第47-50页
    3.5 MAG焊力学性能第50-54页
        3.5.1 接头硬度分布第50-51页
        3.5.2 接头拉伸性能第51-52页
        3.5.3 接头冲击性能第52-54页
        3.5.4 接头弯曲性能第54页
    3.6 HG785D高强钢裂纹敏感性分析第54-57页
        3.6.1 裂纹敏感性分析第54-55页
        3.6.2 HG785D高强钢斜Y坡口试验第55-57页
    3.7 接头残余应力分析第57-58页
    3.8 本章小结第58-59页
4 HG785D高强钢电子束焊接特性研究第59-75页
    4.1 引言第59页
    4.2 电子束焊接工艺优化第59-62页
    4.3 接头组织第62-66页
        4.3.1 合适热输入时接头组织特征第62页
        4.3.2 合适热输入时EBSD分析第62-65页
        4.3.3 合适热输入时接头组织特征第65-66页
    4.4 接头热循环分析第66-69页
    4.5 力学性能第69-73页
        4.5.1 接头硬度分布第69-70页
        4.5.2 拉伸性能第70-72页
        4.5.3 冲击性能第72-73页
        4.5.4 弯曲性能第73页
    4.6 接头残余应力分析第73-74页
    4.7 本章小结第74-75页
5 HG785D高强钢激光-MAG复合焊接特性研究第75-107页
    5.1 引言第75页
    5.2 复合焊熔滴过渡行为第75-80页
        5.2.1 不同能量配比对熔滴过渡行为的影响第75-78页
        5.2.2 光丝间距对熔滴过渡行为的影响第78-80页
    5.3 激光-MAG复合焊接工艺研究第80-86页
        5.3.1 激光功率的影响第80-82页
        5.3.2 送丝速度的影响第82-83页
        5.3.3 间隙的影响第83-84页
        5.3.4 钝边厚度的影响第84-86页
    5.4 复合焊接头微观组织第86-92页
        5.4.1 电弧作用区组织第87-88页
        5.4.2 激光作用区组织第88页
        5.4.3 激光-MAG焊接头EBSD分析第88-92页
    5.5 激光-MAG焊接头力学性能分析第92-96页
        5.5.1 接头硬度分布第92-93页
        5.5.2 接头拉伸性能第93-94页
        5.5.3 接头冲击性能第94-95页
        5.5.4 接头弯曲性能第95-96页
    5.6 残余应力分析第96-97页
    5.7 复合焊接头裂纹敏感性分析第97-98页
    5.8 激光-MAG焊接头热循环分析第98-105页
        5.8.1 激光-电弧复合焊温度场有限元模型第98-101页
        5.8.2 复合焊接头温度场的分析第101-105页
    5.9 本章小结第105-107页
6 MAG焊和激光-电弧复合焊的等离子体特征研究第107-125页
    6.1 引言第107页
    6.2 光致等离子体分析理论基础第107-108页
    6.3 光谱分析的方法和原理第108-112页
        6.3.1 等离子温度分析的方法和原理第109-111页
        6.3.2 电子密度的计算原理第111-112页
        6.3.3 谱线的选取原则第112页
    6.4 单电弧与激光-电弧复合焊的光谱诊断第112-123页
        6.4.1 实验方案的设计第112-113页
        6.4.2 等离子体光谱特征分析第113-115页
        6.4.3 单电弧与复合焊的等离子体电子温度第115-119页
        6.4.4 单电弧与复合焊的等离子体电子密度第119-123页
    6.5 本章小结第123-125页
7 结论第125-129页
    7.1 本文主要工作及结论第125-126页
    7.2 主要创新点第126-127页
    7.3 展望第127-129页
参考文献第129-137页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第137-141页
学位论文数据集第141页

论文共141页,点击 下载论文
上一篇:认知无线电系统的频谱分配算法研究
下一篇:基于系统测试的测试管理工具的开发及其应用研究