摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11页 |
1.2 超低碳贝氏体高强钢的发展 | 第11-14页 |
1.3 高强钢焊接材料的研究进展 | 第14-24页 |
1.3.1 合金成分对熔敷金属组织和性能的影响 | 第14-17页 |
1.3.2 焊接工艺对熔敷金属组织和性能的影响 | 第17-21页 |
1.3.3 超声振动对熔敷金属组织和性能的影响 | 第21-24页 |
1.4 主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 试验材料及方法 | 第25-35页 |
2.1 试验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 试验原材料 | 第25页 |
2.1.2 焊接材料 | 第25-26页 |
2.1.3 焊接设备 | 第26页 |
2.2 试验方法 | 第26-35页 |
2.2.1 金属粉芯焊丝制造 | 第26-27页 |
2.2.2 合金系优化设计 | 第27页 |
2.2.3 力学性能分析 | 第27-29页 |
2.2.4 化学成分分析 | 第29页 |
2.2.5 冲击断口分析 | 第29页 |
2.2.6 微观组织分析 | 第29-30页 |
2.2.7 熔滴过渡分析 | 第30-31页 |
2.2.8 电弧稳定性分析 | 第31-32页 |
2.2.9 超声振动焊接分析 | 第32-35页 |
第三章 熔敷金属合金系的优化设计 | 第35-53页 |
3.1 熔敷金属合金系的设计准则 | 第35-37页 |
3.2 混料设计模型分析 | 第37-39页 |
3.3 基于Design-Expert的熔敷金属合金系优化 | 第39-51页 |
3.3.1 C、Mn、Si交互作用对熔敷金属力学性能的影响 | 第39-43页 |
3.3.2 Cr、Mo、Ni交互作用对熔敷金属力学性能的影响 | 第43-47页 |
3.3.3 Zr、Ti、Ce交互作用对熔敷金属力学性能的影响 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 保护气体组成对熔滴过渡和电弧稳定性的影响 | 第53-67页 |
4.1 试验设计 | 第53页 |
4.2 保护气体组成对熔滴过渡形态的影响 | 第53-58页 |
4.3 保护气体组成对电弧稳定性的影响 | 第58-66页 |
4.3.1 焊接波形分析 | 第58-61页 |
4.3.2 电弧电压分析 | 第61-63页 |
4.3.3 焊接电流分析 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 保护气体组成对熔敷金属微观组织和力学性能的影响 | 第67-79页 |
5.1 试验设计 | 第67页 |
5.2 保护气体组成对熔敷金属力学性能的影响 | 第67-69页 |
5.3 保护气体组成对熔敷金属微观组织的影响 | 第69-78页 |
5.3.1 焊缝成形分析 | 第69-71页 |
5.3.2 冲击断口分析 | 第71-75页 |
5.3.3 微观组织分析 | 第75-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 超声振动对熔敷金属微观组织和冲击韧性的影响 | 第79-95页 |
6.1 试验设计 | 第79页 |
6.2 接触式超声振动对熔敷金属微观组织和冲击韧性的影响 | 第79-86页 |
6.2.1 冲击韧性分析 | 第79-80页 |
6.2.2 冲击断口分析 | 第80-82页 |
6.2.3 微观组织分析 | 第82-86页 |
6.3 非接触式超声振动对熔敷金属微观组织和冲击韧性的影响 | 第86-93页 |
6.3.1 焊缝成形分析 | 第86-88页 |
6.3.2 冲击韧性分析 | 第88页 |
6.3.3 冲击断口分析 | 第88-90页 |
6.3.4 微观组织分析 | 第90-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 熔敷金属复相分割微观组织和强韧化的研究 | 第95-107页 |
7.1 复相分割微观组织模型 | 第95-97页 |
7.2 复相分割微观组织对强韧性的影响 | 第97-103页 |
7.2.1 力学性能分析 | 第97-99页 |
7.2.2 微观组织分析 | 第99-103页 |
7.3 熔敷金属强韧化机制分析 | 第103-106页 |
7.4 本章小结 | 第106-107页 |
第八章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第117-119页 |
附录 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |