摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 钎焊结构残余应力研究进展 | 第11-16页 |
1.2.1 板翅结构钎焊的热应力研究 | 第11-13页 |
1.2.2 元素的扩散及扩散应力 | 第13-16页 |
1.3 钎焊接头残余应力的测试方法研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 常规测试方法 | 第16-17页 |
1.3.2 纳米压痕测试法 | 第17-19页 |
1.4 本文主要研究目的和内容 | 第19-21页 |
第2章 钎焊接头微观结构与扩散动力学分析 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 SS316L/BNi-2钎焊接头楔形试样制备 | 第21-23页 |
2.2.1 钎焊试验材料与接头结构 | 第21-22页 |
2.2.2 试验步骤 | 第22-23页 |
2.3 钎焊接头区域组织分析 | 第23-28页 |
2.3.1 钎料层组织分析 | 第23-25页 |
2.3.2 扩散层组织分析 | 第25-27页 |
2.3.3 各接头组织硬度分布 | 第27-28页 |
2.4 钎焊接头钎料层与扩散层厚度变化 | 第28-30页 |
2.4.1 钎料层MBC值随保温时间的变化 | 第28-29页 |
2.4.2 DAZ层厚度随保温时间的变化 | 第29-30页 |
2.5 B元素主导的DAZ层生长模型 | 第30-34页 |
2.5.1 B元素在接头形成过程的主导作用 | 第30-31页 |
2.5.2 B元素在扩散层中的动力学参数计算 | 第31-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于元素扩散的316L/BNi-2钎焊接头残余应力分析 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 残余应力钎焊接头试样制备 | 第36-37页 |
3.3 有限元模型 | 第37-40页 |
3.3.1 有限元模型建立 | 第37-38页 |
3.3.2 材料参数 | 第38-39页 |
3.3.3 初始扩散应力 | 第39-40页 |
3.4 有限元模型验证 | 第40-41页 |
3.4.1 残余应力测试 | 第40-41页 |
3.4.2 验证分析 | 第41页 |
3.5 结果与讨论 | 第41-43页 |
3.5.1 扩散应力 | 第41-42页 |
3.5.2 冷却后的残余应力 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 不锈钢板翅结构残余应力及其影响因素分析 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 板翅结构有限元模拟与分析 | 第45-49页 |
4.2.1 有限元模型 | 第45-47页 |
4.2.2 材料参数 | 第47-48页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第48-49页 |
4.3 残余应力影响因素分析 | 第49-59页 |
4.3.1 钎焊温度的影响与分析 | 第49-50页 |
4.3.2 钎料层厚度的影响与分析 | 第50-54页 |
4.3.3 隔板厚度的影响与分析 | 第54-55页 |
4.3.4 翅片厚度的影响与分析 | 第55-58页 |
4.3.5 翅片高度的影响与分析 | 第58页 |
4.3.6 翅片内距的影响与分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 本文研究工作总结 | 第60-61页 |
5.2 本文创新点 | 第61页 |
5.3 后续研究展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间发表论文、获得奖励和参加科研项目 | 第69页 |