致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-21页 |
1.1 钢轨闪光焊接技术现状 | 第15-16页 |
1.2 焊接机理研究现状 | 第16-19页 |
1.3 焊接机理主要研究方法 | 第19页 |
1.4 钢轨闪光焊接接头焊后热处理的必要性 | 第19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
2 闪光焊基本原理及应用 | 第21-47页 |
2.1 闪光焊接基本过程 | 第21-30页 |
2.1.1 闪光焊接电阻 | 第21-23页 |
2.1.2 闪光烧化过程 | 第23-30页 |
2.2 闪光焊接热源特征与过梁形成机制 | 第30-34页 |
2.2.1 闪光热源特征 | 第30-32页 |
2.2.2 闪光过梁形成机制 | 第32-34页 |
2.3 闪光焊接主要影响参数 | 第34-38页 |
2.4 闪光焊接分类与应用 | 第38-44页 |
2.4.1 工频交流闪光焊接技术与应用 | 第39-42页 |
2.4.2 工频直流闪光焊接技术与应用 | 第42页 |
2.4.3 中频逆变直流闪光焊接技术与应用 | 第42-44页 |
2.4.4 工频交流电源与中频逆变直流电源在钢轨焊接中的应用 | 第44页 |
2.5 钢轨闪光焊后接头热处理技术与发展 | 第44-46页 |
2.5.1 火焰正火技术与应用 | 第44-45页 |
2.5.2 感应正火技术与应用 | 第45-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
3 研究方法与试验平台搭建 | 第47-57页 |
3.1 研究内容与方法 | 第47-49页 |
3.1.1 主要研究内容 | 第47-48页 |
3.1.2 研究方法 | 第48-49页 |
3.2 研究试验平台 | 第49-56页 |
3.2.1 闪光焊接试验平台 | 第49-50页 |
3.2.2 数字成像技术 | 第50-52页 |
3.2.3 新型全数字风冷热处理电源系统 | 第52-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
4 焊接机理研究试验与数据对比分析 | 第57-154页 |
4.1 交流闪光焊接工艺试验 | 第57-59页 |
4.2 交流闪光焊接机理研究试验 | 第59-101页 |
4.2.1 不同阶段被焊端面状态 | 第59-89页 |
4.2.2 交流焊接过程过梁爆破统计分析 | 第89-101页 |
4.2.3 电弧现象 | 第101页 |
4.3 直流焊接工艺试验 | 第101-103页 |
4.4 直流闪光焊接机制研究试验 | 第103-137页 |
4.4.1 不同阶段被焊端面状态 | 第103-122页 |
4.4.2 直流焊接过程过梁爆破统计分析 | 第122-136页 |
4.4.3 电弧现象 | 第136-137页 |
4.5 焊接温度场试验 | 第137-151页 |
4.5.1 交流焊接温度场 | 第137-145页 |
4.5.2 直流焊接温度场 | 第145-151页 |
4.6 本章小结 | 第151-154页 |
5 交流焊接与直流焊接其他对比 | 第154-165页 |
5.1 阻抗对比 | 第154页 |
5.2 加热效率与焊接过程温度场 | 第154-157页 |
5.2.1 闪平阶段结束时温度梯度 | 第154-156页 |
5.2.2 脉动闪光阶段温度梯度 | 第156-157页 |
5.3 过梁爆破 | 第157-158页 |
5.4 断口扫描 | 第158-164页 |
5.4.1 交流焊接断口 | 第158-160页 |
5.4.2 直流焊接断口 | 第160-164页 |
5.5 本章小结 | 第164-165页 |
6 钢轨闪光焊接接头感应热处理工艺研究 | 第165-181页 |
6.1 起震试验 | 第165-166页 |
6.2 热处理工艺初选 | 第166-168页 |
6.2.1 工艺初选试验方法 | 第166-167页 |
6.2.2 工艺初选试验过程 | 第167页 |
6.2.3 结果分析 | 第167-168页 |
6.3 工艺验证试验 | 第168-179页 |
6.3.1 试验方法 | 第168页 |
6.3.2 试验过程 | 第168-179页 |
6.4 接头性能验证 | 第179-180页 |
6.5 本章小结 | 第180-181页 |
7 结论与展望 | 第181-184页 |
参考文献 | 第184-190页 |
附录F 作者简历及科研成果清单表格样式 | 第190-192页 |
附录G 学位论文数据集 | 第192-193页 |
博士学位论文详细摘要 | 第193-206页 |