摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 Cu-Cr-Zr合金 | 第10-12页 |
1.1.1 Cu-Cr-Zr合金性能 | 第10-11页 |
1.1.2 Cu-Cr-Zr合金研究现状 | 第11-12页 |
1.2 Cu-Cr-Zr合金的焊接研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 Cu-Cr-Zr焊接性分析 | 第12-13页 |
1.2.2 Cu-Cr-Zr合金的常用焊接方法 | 第13-15页 |
1.3 搅拌摩擦焊概述 | 第15-21页 |
1.3.1 搅拌摩擦焊的原理 | 第15-16页 |
1.3.2 搅拌摩擦焊的特点 | 第16-17页 |
1.3.3 国内外搅拌摩擦焊研究现状及发展趋势 | 第17-19页 |
1.3.4 搅拌摩擦焊温度场仿真研究现状 | 第19-21页 |
1.4 铜及铜合金的搅拌摩擦焊研究现状 | 第21-22页 |
1.5 焊后热处理 | 第22-23页 |
1.6 课题研究的目的、意义和主要内容 | 第23-24页 |
1.7 本章小结 | 第24-25页 |
2 Cu-Cr-Zr合金搅拌摩擦焊的数值模拟与结果分析 | 第25-43页 |
2.1 传热学理论 | 第25-27页 |
2.1.1 热传导 | 第25-26页 |
2.1.2 热对流 | 第26页 |
2.1.3 热辐射 | 第26-27页 |
2.1.4 传热学在搅拌摩擦焊中的应用 | 第27页 |
2.2 搅拌摩擦焊温度场有限元模拟 | 第27-35页 |
2.2.1 搅拌摩擦焊热源数学模型 | 第27-28页 |
2.2.2 轴肩产热数学模型 | 第28-30页 |
2.2.3 搅拌头产热数学模型 | 第30-32页 |
2.2.4 网格划分 | 第32-33页 |
2.2.5 加载与求解 | 第33-35页 |
2.3 Cu-Cr-Zr合金搅拌摩擦焊温度场仿真分析 | 第35-41页 |
2.3.1 搅拌摩擦焊温度场仿真分析 | 第35-38页 |
2.3.2 喷水焊接温度场仿真分析 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
3 Cu-Cr-Zr合金的搅拌摩擦焊及热处理工艺实验 | 第43-51页 |
3.1 实验材料 | 第43页 |
3.2 搅拌摩擦焊工艺实验 | 第43-44页 |
3.2.1 实验目的 | 第43页 |
3.2.2 焊机装备 | 第43-44页 |
3.3 焊接实验过程 | 第44-46页 |
3.4 焊后热处理工艺实验 | 第46页 |
3.5 力学性能测试 | 第46-48页 |
3.5.1 拉伸力学性能测试 | 第46-47页 |
3.5.2 硬度测试 | 第47-48页 |
3.6 电学性能测试 | 第48-49页 |
3.7 金相显微组织观察实验 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
4 Cu-Cr-Zr合金的搅拌摩擦焊焊缝性能分析 | 第51-61页 |
4.1 焊缝宏观分析 | 第51页 |
4.2 力学性能分析 | 第51-54页 |
4.2.1 拉伸力学性能结果分析 | 第52-53页 |
4.2.2 显微硬度结果分析 | 第53-54页 |
4.2.3 焊缝力学性能降低原因分析 | 第54页 |
4.3 电学性能分析 | 第54-56页 |
4.3.1 焊缝电导率结果分析 | 第54-56页 |
4.3.2 焊缝电导率变化原因分析 | 第56页 |
4.4 金相实验结果分析 | 第56-59页 |
4.5 仿真模型的验证 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
5 热处理工艺对焊缝接头性能的影响 | 第61-69页 |
5.1 热处理焊缝力学性能分析 | 第61-64页 |
5.1.1 热处理焊缝拉伸力学性能结果分析 | 第61-62页 |
5.1.2 热处理焊缝显微硬度结果分析 | 第62-63页 |
5.1.3 热处理工艺对焊缝力学性能影响原因分析 | 第63-64页 |
5.2 热处理焊缝电学性能分析 | 第64-65页 |
5.2.1 焊缝电导率结果分析 | 第64-65页 |
5.2.2 焊缝电导率变化原因分析 | 第65页 |
5.3 热处理焊缝金相组织分析 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
6 全文总结与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |