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铝/钢表面同时添加粉末激光焊接头组织性能及机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 课题研究背景与意义第14-15页
    1.2 铝/钢异种金属的焊接性第15-16页
    1.3 铝/钢焊接技术国内外发展现状和动态第16-21页
        1.3.1 铝/钢搅拌摩擦焊连接技术第16-17页
        1.3.2 铝/钢扩散焊连接技术第17-18页
        1.3.3 铝/钢爆炸焊连接技术第18-19页
        1.3.4 铝/钢熔钎焊连接技术第19-21页
    1.4 铝/钢激光焊接技术研究现状第21-25页
        1.4.1 界面合金调控技术第22-25页
    1.5 本课题主要研究内容第25-27页
第2章 实验设备及方法第27-35页
    2.1 试验材料第27页
    2.2 试验设备第27-29页
        2.2.1 激光器第27-28页
        2.2.2 ABB机器人第28页
        2.2.3 光谱仪第28-29页
    2.3 试验方案第29-31页
        2.3.1 焊接试验第29-30页
        2.3.2 光谱试验第30-31页
    2.4 检测方法第31-32页
        2.4.1 焊接接头微观组织及形貌测试第31页
        2.4.2 焊接接头力学性能测试第31页
        2.4.3 焊接接头EBSD测试第31-32页
    2.5 计算方法及软件第32-34页
        2.5.1 等离子体电子密度的计算方法第32-33页
        2.5.2 ANSYS有限元分析第33页
        2.5.3 Material Studio第一性原理计算第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 铝/钢激光焊焊缝成形及界面组织第35-49页
    3.1 铝/钢激光焊接成形性第35-39页
        3.1.1 粉末添加对焊接成形性的影响第35页
        3.1.2 工艺参数对焊接成形性的影响第35-37页
        3.1.3 粉末添加对等离子体光谱的影响第37-39页
    3.2 铝/钢激光焊接头微观组织第39-48页
        3.2.1 铝/钢激光焊熔池区的金相组织第39-41页
        3.2.2 铝/钢激光焊接头的EBSD分析第41-44页
        3.2.3 熔池界面能谱分析第44-47页
        3.2.4 XRD分析第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 铝/钢激光焊温度场数值模拟第49-61页
    4.1 焊接温度场模拟理论基础第49-51页
        4.1.1 焊接传热原理第49-50页
        4.1.2 温度场的控制方程第50页
        4.1.3 初始条件与边界条件第50-51页
    4.2 铝/钢激光焊温度场数值模拟过程第51-55页
        4.2.1 激光焊数值模拟的基本假设第51页
        4.2.2 有限元模型的建立及网格划分第51-52页
        4.2.3 热源模型的选取第52-53页
        4.2.4 材料热物理性能参数第53-54页
        4.2.5 初始条件及边界条件设定第54-55页
        4.2.6 热源的加载与求解第55页
    4.3 铝/钢激光焊温度场模拟结果与分析第55-60页
        4.3.1 温度场模拟结果验证第55-56页
        4.3.2 焊接温度场的分布特点第56-58页
        4.3.3 焊接热循环曲线第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 同时添加粉末改善铝/钢接头性能的机理第61-73页
    5.1 计算模型与方法第61-63页
    5.2 计算结果与分析第63-67页
        5.2.1 合金形成热第63-64页
        5.2.2 热力学性能第64-65页
        5.2.3 弹性性能及电子结构分析第65-67页
    5.3 接头力学性能与断口形貌第67-69页
        5.3.1 焊接试样的剪切性能第67-68页
        5.3.2 焊接接头的断口形貌第68-69页
    5.4 焊接接头的显微硬度第69-70页
    5.5 分析与讨论第70-71页
    5.6 本章小结第71-73页
结论与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
附录A (攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利目录)第81页

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