摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 搅拌摩擦焊 | 第14-16页 |
1.2.1 搅拌摩擦焊的原理 | 第14-15页 |
1.2.2 搅拌摩擦焊的特点 | 第15页 |
1.2.3 搅拌摩擦焊研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 搅拌摩擦焊的应用 | 第16页 |
1.3 双轴肩搅拌摩擦焊 | 第16-20页 |
1.3.1 双轴肩搅拌摩擦焊原理 | 第16-17页 |
1.3.2 双轴肩搅拌摩擦焊特点 | 第17页 |
1.3.3 双轴肩搅拌摩擦焊研究现状 | 第17-20页 |
1.4 冷却条件下搅拌摩擦焊 | 第20-23页 |
1.4.1 冷却条件下搅拌摩擦焊的原理 | 第20页 |
1.4.2 冷却条件下搅拌摩擦焊的特点 | 第20页 |
1.4.3 冷却条件下搅拌摩擦焊的研究现状 | 第20-21页 |
1.4.4 冷却条件下搅拌摩擦焊焊接铝合金的优势 | 第21-23页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第23-29页 |
2.1 试验材料及试验方法 | 第23-26页 |
2.1.1 试验用铝合金板材 | 第23页 |
2.1.2 双轴肩搅拌摩擦焊机 | 第23-25页 |
2.1.3 双轴肩搅拌头及冷却装置 | 第25-26页 |
2.2 试验方法 | 第26-27页 |
2.2.1 试验存在的问题 | 第26页 |
2.2.2 试验过程 | 第26-27页 |
2.3 分析测试方法 | 第27-28页 |
2.3.1 金相试验 | 第27页 |
2.3.2 硬度试验 | 第27-28页 |
2.3.3 拉伸试验 | 第28页 |
2.3.4 腐蚀试验 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 下轴肩冷却对BTFSW接头温度场影响 | 第29-56页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 下轴肩冷却试验准备 | 第29-44页 |
3.2.1 双轴肩搅拌头设计 | 第29-36页 |
3.2.2 冷却装置设计 | 第36-39页 |
3.2.3 工装设计 | 第39-43页 |
3.2.4 表面状态影响 | 第43-44页 |
3.3 下轴肩冷却对BTFSW温度场影响 | 第44-54页 |
3.3.1 试验方案 | 第45-46页 |
3.3.2 常规BTFSW温度场分析 | 第46-48页 |
3.3.3 下轴肩冷却BTFSW温度场分析 | 第48-49页 |
3.3.4 前进侧和后退侧温度 | 第49-52页 |
3.3.5 升温和降温速率 | 第52-53页 |
3.3.6 温度区间持续时间 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 下轴肩冷却对BTFSW接头组织影响 | 第56-67页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 BTFSW接头金相组织 | 第56-62页 |
4.2.1 接头宏观形貌 | 第56-57页 |
4.2.2 母材区金相组织 | 第57页 |
4.2.3 焊核区金相组织 | 第57-58页 |
4.2.4 热机影响区金相组织 | 第58-60页 |
4.2.5 热影响区金相组织 | 第60-62页 |
4.3 BTFSW接头腐蚀性能分析 | 第62-65页 |
4.3.1 试验参数准备 | 第62-63页 |
4.3.2 电化学行为分析 | 第63-64页 |
4.3.3 6061 铝合金在 3.5%溶液中的腐蚀机理 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 下轴肩冷却对BTFSW接头成形影响 | 第67-79页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 冷却装置对焊缝表面成形影响 | 第67-71页 |
5.2.1 焊缝上表面成形 | 第68-69页 |
5.2.2 焊缝下表面成形 | 第69-70页 |
5.2.3 焊缝金属粘黏 | 第70-71页 |
5.3 BTFSW接头硬度 | 第71-75页 |
5.3.1 常规BTFSW接头硬度 | 第71-73页 |
5.3.2 有水冷装置的BTFSW接头硬度 | 第73-74页 |
5.3.3 BTFSW接头宏观硬度分布 | 第74-75页 |
5.4 BTFSW接头拉伸性能 | 第75-77页 |
5.5 BTFSW接头拉伸断口形貌 | 第77-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
作者攻读学位阶段研究课题及研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |