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 |