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深熔TIG焊接430铁素体不锈钢接头性能强化及关键工艺研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 引言第8页
    1.2 传统中厚钢材焊接工艺第8-10页
    1.3 深熔TIG焊接工艺简介第10-12页
        1.3.1 深熔TIG焊接工艺发展与应用现状第10页
        1.3.2 深熔TIG焊接存在的问题第10-11页
        1.3.3 焊接热输入对接头的影响及计算方法第11-12页
    1.4 铁素体不锈钢特性及焊接性概述第12-13页
    1.5 熔池流动行为的研究方法发展第13-15页
        1.5.1 传统二维观测方法第13页
        1.5.2 基于连续切片技术的三维重构技术的发展与应用第13-14页
        1.5.3 三维重构算法与计算工具第14-15页
    1.6 接头强化方法的分类与应用第15-17页
        1.6.1 采用脉冲焊接电流或高频脉冲焊接电流第15-16页
        1.6.2 调整熔池化学成分第16页
        1.6.3 焊前预热及焊后热处理第16-17页
    1.7 本文的主要研究内容及技术路线图第17-18页
第2章 试验材料与试验方法第18-24页
    2.1 试验材料第18-19页
    2.2 焊接设备第19-21页
    2.3 表征手段第21-24页
第3章 深熔TIG焊接430铁素体不锈钢的工艺研究及接头性能分析第24-38页
    3.1 深熔TIG直流恒流焊接430不锈钢工艺窗口研究第24-27页
    3.2 恒流电流焊接接头显微组织研究第27-31页
    3.3 直流恒流电流焊接接头拉伸性能第31-33页
    3.4 直流恒流接头冲击试验第33-35页
    3.5 直流恒流焊接接头耐腐蚀性能第35-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 基于三维重构技术的熔池流动行为观测第38-46页
    4.1 钛元素示踪金相观测第38-39页
    4.2 熔池流动行为分析第39-41页
    4.3 三维模型建立过程第41-43页
    4.4 熔池流动稳定过程第43-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 深熔TIG焊接430铁素体不锈钢接头性能强化方法第46-72页
    5.1 采用高频脉冲焊接电流第46-55页
        5.1.1 高频脉冲电流焊接接头的工艺研究第46-48页
        5.1.2 高频脉冲电流焊接接头的显微组织第48-50页
        5.1.3 高频脉冲电流焊接接头的拉伸性能第50-52页
        5.1.4 高频脉冲接头冲击试验第52-53页
        5.1.5 高频脉冲接头的耐腐蚀性能第53-55页
    5.2 添加奥氏体中间层第55-64页
        5.2.1 奥氏体中间层焊接接头的工艺研究第55-56页
        5.2.2 奥氏体中间层接头的显微组织第56-59页
        5.2.3 奥氏体中间层焊接接头的拉伸性能第59-61页
        5.2.4 奥氏体中间层焊接接头的冲击性能第61-62页
        5.2.5 奥氏体中间层焊接接头的腐蚀行为第62-64页
    5.3 焊后热处理工艺第64-70页
        5.3.1 焊后热处理接头的显微组织分析第64-67页
        5.3.2 焊后热处理接头的拉伸性能第67-68页
        5.3.3 焊后热处理接头的冲击性能第68-69页
        5.3.4 焊后热处理接头的腐蚀行为第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第6章 结论第72-74页
参考文献第74-80页
发表论文和参加科研情况说明第80-82页
致谢第82页

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