Ni、Zr、Mo对大热输入用自保护药芯焊丝熔敷金属组织和性能的影响
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 选题背景 | 第12-17页 |
1.1.1 自保护药芯焊丝的发展 | 第12-14页 |
1.1.2 自保护药芯焊丝的研究现状 | 第14-17页 |
1.2 课题的研究内容及意义 | 第17-18页 |
1.2.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.2.2 研究意义 | 第18页 |
1.3 技术路线 | 第18-19页 |
2 实验方法和设备 | 第19-28页 |
2.1 药芯焊丝的制备方法和设备 | 第19-23页 |
2.1.1 实验药芯焊丝生产流程 | 第19页 |
2.1.2 实验用药芯焊丝的制备 | 第19-22页 |
2.1.3 焊接实验设备以及工艺参数 | 第22-23页 |
2.2 焊接工艺性实验 | 第23-24页 |
2.2.1 焊接飞溅性实验 | 第23页 |
2.2.2 焊缝熔渣脱渣性实验 | 第23-24页 |
2.3 显微组织分析 | 第24-25页 |
2.3.1 OM观察 | 第24-25页 |
2.3.2 SEM观察及EDS分析 | 第25页 |
2.3.3 XRD分析 | 第25页 |
2.4 力学性能实验 | 第25-28页 |
2.4.1 低温抗冲击韧性实验 | 第25-26页 |
2.4.2 拉伸性能实验 | 第26-28页 |
3 自保护药芯焊丝的设计 | 第28-34页 |
3.1 自保护药芯焊丝基础配方确定 | 第28-32页 |
3.1.1 药芯焊丝造气剂和造渣剂的确定 | 第28-30页 |
3.1.2 药芯中合金元素的选择与确定 | 第30-31页 |
3.1.3 药芯焊丝药粉的基础配方确定 | 第31页 |
3.1.4 自保护药芯焊丝制备 | 第31-32页 |
3.2 自保护药芯焊丝实验配方确定 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 Ni对大热输入自保护药芯焊丝组织和性能的影响 | 第34-47页 |
4.1 Ni对大热输入药芯焊丝焊接工艺性的影响 | 第34-35页 |
4.1.1 Ni对焊接飞溅性的影响 | 第34-35页 |
4.1.2 Ni对焊缝脱渣性的影响 | 第35页 |
4.2 Ni对熔敷金属组织影响 | 第35-39页 |
4.2.1 显微组织分析 | 第35-38页 |
4.2.2 熔敷金属的物相分析 | 第38-39页 |
4.3 Ni对熔敷金属力学性能的影响 | 第39-46页 |
4.3.1 熔敷金属拉伸性能实验 | 第39-41页 |
4.3.2 熔敷金属低温冲击韧性实验 | 第41-44页 |
4.3.3 结果分析与讨论 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 Zr对大热输入自保护药芯焊丝组织和性能的影响 | 第47-61页 |
5.1 Zr对大热输入药芯焊丝焊接工艺性的影响 | 第47-49页 |
5.1.1 Zr对焊接飞溅性的影响 | 第47-48页 |
5.1.2 Zr对焊缝脱渣性的影响 | 第48-49页 |
5.2 Zr对熔敷金属组织影响 | 第49-53页 |
5.2.1 显微组织分析 | 第49-52页 |
5.2.2 熔敷金属的物相分析 | 第52-53页 |
5.3 Zr对熔敷金属力学性能的影响 | 第53-60页 |
5.3.1 熔敷金属拉伸性能测试 | 第53-56页 |
5.3.2 低温冲击实验 | 第56-59页 |
5.3.3 结果分析与讨论 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 Mo对大热输入自保护药芯焊丝组织和性能的影响 | 第61-73页 |
6.1 Mo对大热输入药芯焊丝焊接工艺性能的影响 | 第61-62页 |
6.1.1 Mo对焊接飞溅性的影响 | 第61-62页 |
6.1.2 Mo对焊缝脱渣性的影响 | 第62页 |
6.2 Mo对熔敷金属组织的影响 | 第62-66页 |
6.2.1 显微组织分析 | 第62-64页 |
6.2.2 熔敷金属的物相分析 | 第64-66页 |
6.3 Mo对熔敷金属力学性能的影响 | 第66-71页 |
6.3.1 熔敷金属拉伸实验 | 第66-68页 |
6.3.2 熔敷金属低温韧性实验 | 第68-71页 |
6.3.3 结果分析与讨论 | 第71页 |
6.4 本章小结 | 第71-73页 |
7 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78页 |