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Fe-Me-Si记忆合金激光焊接性能研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 Fe-Mn-Si合金国内外研究现状第16-17页
        1.2.1 Fe-Mn-Si记忆合金国内研究现状第16页
        1.2.2 Fe-Mn-Si记忆合金国外研究现状第16-17页
    1.3 Fe-Mn-Si合金记忆机制及应力自适应特性第17-19页
        1.3.1 Fe-Mn-Si合金的记忆机制第17-18页
        1.3.2 Fe-Mn-Si记忆合金的应力自适应特性第18-19页
    1.4 Fe-Mn-Si记忆合金焊接的研究进展第19-29页
        1.4.1 形状记忆合金焊接的研究现状第19-20页
        1.4.2 激光焊接原理及工艺第20-24页
        1.4.3 激光焊接数值模拟国内外研究现状第24-27页
        1.4.4 焊接残余应力研究进展第27-29页
    1.5 本文研究意义及内容第29-31页
第2章 材料制备及试验方法第31-39页
    2.1 试验材料第31-32页
    2.2 激光焊接试验设备第32-34页
    2.3 正交试验设计第34页
    2.4 力学性能测试第34-37页
        2.4.1 拉伸试验第34-35页
        2.4.2 弯曲疲劳试验第35-36页
        2.4.3 焊缝显微硬度测试第36-37页
    2.5 焊缝组织结构分析第37-39页
第3章 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊接工艺优化及接头力学性能研究第39-66页
    3.1 基于正交试验的Fe-Mn-Si记忆合金激光焊接工艺优化第39-47页
        3.1.1 Fe-Mn-Si记忆合金YAG激光焊接工艺第39-45页
        3.1.2 Fe-Mn-Si记忆合金CO_2激光焊接工艺第45-47页
    3.2 激光焊缝形貌对焊接接头拉伸性能的影响第47-56页
        3.2.1 YAG激光焊缝第47-52页
        3.2.2 CO_2激光焊缝第52-56页
    3.3 激光焊接接头弯曲性能分析第56-63页
        3.3.1 YAG激光焊接接头弯曲性能分析第56-59页
        3.3.2 CO_2激光焊接接头弯曲性能分析第59-63页
    3.4 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊接接头显微硬度第63-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第4章 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝组织性能研究第66-77页
    4.1 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝制备第66-68页
        4.1.1 Fe-Mn-Si记忆合金焊激光缝横截面形貌第66-67页
        4.1.2 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝横截面的显微硬度测试第67-68页
    4.2 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝的显微组织形貌第68-71页
    4.3 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝微区成分分析第71-73页
    4.4 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝的残余应力及ε马氏体相变第73-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第5章 Fe-Mn-Si记忆合金与304不锈钢异种接头激光焊接研究第77-98页
    5.1 304不锈钢CO_2激光焊接研究第77-82页
        5.1.1 304不锈钢焊缝组织形貌和显微硬度第78-80页
        5.1.2 304不锈钢接头断口形貌第80-82页
    5.2 Fe-Mn-Si记忆合金与304不锈钢异种接头拉伸性能第82-90页
        5.2.1 异种接头的拉伸力学性能分析第82-84页
        5.2.2 304不锈钢与Fe-Mn-Si记忆合金激光焊缝组织观察第84-90页
    5.3 Fe-Mn-Si记忆合金与304不锈钢异种接头弯曲疲劳性能第90-93页
        5.3.1 异种接头的弯曲疲劳性能分析第90-91页
        5.3.2 异种接头的弯曲疲劳断口形貌分析第91-93页
    5.4 Fe-Mn-Si记忆合金与304不锈钢异种接头微区成分分析第93-95页
    5.5 Fe-Mn-Si记忆合金与304不锈钢异种接头显微硬度分析第95-96页
    5.6 本章小结第96-98页
第6章 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊接温度场和应力场的数值模拟第98-115页
    6.1 焊接温度场理论分析第98-99页
    6.2 Fe-Mn-Si记忆合金激光焊接数值模拟模型第99-103页
        6.2.1 接头数学模型及假设第99-100页
        6.2.2 材料参数第100页
        6.2.3 有限元网格划分第100-101页
        6.2.4 热源模型第101-103页
    6.3 温度场模拟结果与分析第103-107页
        6.3.1 温度场模拟分布第103-104页
        6.3.2 焊接过程热循环特性第104-105页
        6.3.3 焊缝宽度模拟计算值与试验测量值的对比第105-107页
    6.4 应力场模拟结果与分析第107-114页
        6.4.1 应力计算理论分析第107-109页
        6.4.2 应力场计算过程第109页
        6.4.3 激光焊接应力应变场计算结果及其分析第109-111页
        6.4.4 残余应力和残余变形第111-114页
    6.5 本章小结第114-115页
结论第115-118页
参考文献第118-128页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第128-130页
致谢第130-131页
作者简介第131页

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