摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 双相钢 | 第11-13页 |
1.2.1 双相钢的微观组织 | 第12页 |
1.2.2 双相钢的化学成分 | 第12-13页 |
1.2.3 双相钢的力学性能 | 第13页 |
1.3 双相钢点焊研究现状 | 第13-23页 |
1.3.1 同质双相钢电阻点焊研究 | 第13-20页 |
1.3.2 异质双相钢电阻点焊研究 | 第20-21页 |
1.3.3 双相钢复合点焊研究 | 第21-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第25-33页 |
2.1 试验材料 | 第25-27页 |
2.2 试验设备及方法 | 第27-33页 |
2.2.1 焊接设备 | 第27-28页 |
2.2.2 试验方法 | 第28-29页 |
2.2.3 接头截面特性 | 第29-30页 |
2.2.4 接头微观分析 | 第30页 |
2.2.5 接头性能测试 | 第30-33页 |
第3章 不等厚异质双相钢 DP780/DP600 点焊接头微观组织及特点 | 第33-53页 |
3.1 DP780/DP600 点焊接头组织及成分 | 第33-42页 |
3.1.1 DP780/DP600 点焊接头形貌 | 第33-34页 |
3.1.2 DP780/DP600 点焊接头热影响区 | 第34-37页 |
3.1.3 DP780/DP600 点焊接头熔核区 | 第37-39页 |
3.1.4 DP780/DP600 点焊接头熔核区元素分布 | 第39-41页 |
3.1.5 DP780/DP600 点焊接头组织含量 | 第41-42页 |
3.2 DP780/DP600 点焊接头缺陷 | 第42-48页 |
3.2.1 飞溅 | 第42-46页 |
3.2.2 缩孔 | 第46-47页 |
3.2.3 结合线伸入 | 第47-48页 |
3.3 不等厚异质双相钢点焊特点 | 第48-52页 |
3.3.1 熔核区形成大量马氏体 | 第48-49页 |
3.3.2 熔核区向厚板偏移 | 第49-50页 |
3.3.3 接头两侧压痕率不相等 | 第50-51页 |
3.3.4 焊接工艺窗口小 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 不等厚异质双相钢 DP780/DP600 点焊接头力学性能及拉伸失效分析 | 第53-73页 |
4.1 DP780/DP600 点焊接头力学性能 | 第53-59页 |
4.1.1 点焊接头显微硬度 | 第53-57页 |
4.1.2 点焊接头拉伸性能 | 第57-59页 |
4.2 DP780/DP600 点焊接头拉伸断裂模型 | 第59-66页 |
4.2.1 界面断裂 | 第60-63页 |
4.2.2 部分界面断裂 | 第63-64页 |
4.2.3 拔出断裂 | 第64-66页 |
4.3 DP780/DP600 点焊接头拉伸受力分析及失效模型的转化 | 第66-69页 |
4.3.1 点焊接头受力分析 | 第66-67页 |
4.3.2 接头失效模型转化 | 第67-69页 |
4.4 DP780/DP600 点焊接头特点 | 第69-71页 |
4.4.1 接头拉伸断裂位置 | 第69-71页 |
4.4.2 接头优质熔核临界尺寸 | 第71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 工艺参数对 DP780/DP600 点焊接头微观组织和力学性能的影响 | 第73-95页 |
5.1 工艺参数对接头截面特性的影响 | 第73-80页 |
5.1.1 焊接电流的影响 | 第73-75页 |
5.1.2 焊接时间的影响 | 第75-78页 |
5.1.3 电极压力的影响 | 第78-80页 |
5.2 工艺参数对接头微观组织的影响 | 第80-86页 |
5.2.1 焊接电流的影响 | 第80-82页 |
5.2.2 焊接时间的影响 | 第82-84页 |
5.2.3 电极压力的影响 | 第84-86页 |
5.3 工艺参数对接头力学性能的影响 | 第86-91页 |
5.3.1 焊接电流的影响 | 第86-88页 |
5.3.2 焊接时间的影响 | 第88-89页 |
5.3.3 电极压力的影响 | 第89-91页 |
5.4 DP780/DP600 点焊工艺参数优化 | 第91-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-95页 |
第6章 结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-109页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |