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运载火箭贮箱材料2195铝锂合金焊接性研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 课题的研究背景和意义第9-10页
    1.2 铝锂合金的发展第10-14页
        1.2.1 国外铝锂合金的发展第10-13页
        1.2.2 我国铝锂合金的发展第13页
        1.2.3 铝锂合金的主要生产方法第13-14页
    1.3 喷射成形对Al合金组织和性能的影响第14-15页
    1.4 铝锂合金的焊接性第15-17页
        1.4.1 焊接气孔问题第15页
        1.4.2 焊接热裂纹问题第15-16页
        1.4.3 接头软化问题第16页
        1.4.4 合金元素的蒸发和烧损问题第16页
        1.4.5 焊缝表面氧化、表面成形和背部氧化问题第16-17页
    1.5 铝锂合金焊接工艺的发展第17-18页
        1.5.1 国外铝锂合金焊接的发展第17-18页
        1.5.2 国内铝锂合金焊接的发展第18页
    1.6 铝锂合金FSW接头组织与性能第18-24页
        1.6.1 FSW时材料受力和焊缝横截面、上表面形貌第19-20页
        1.6.2 焊核区的组织第20-21页
        1.6.3 第二相强化相第21-23页
        1.6.4 搅拌摩擦焊接头性能第23-24页
    1.7 本课题研究技术路线和安排第24-26页
        1.7.1 研究目的第24页
        1.7.2 研究的主要内容第24-25页
        1.7.3 研究的技术路线第25-26页
第2章 实验材料、设备与方法第26-33页
    2.1 铝合金的状态及力学性能第26-27页
    2.2 焊接方法与工艺介绍第27-28页
    2.3 实验设备与方法第28-32页
        2.3.1 金相试验第28-29页
        2.3.2 拉伸试验第29页
        2.3.3 硬度测试第29-30页
        2.3.4 压痕法测量残余应力第30-31页
        2.3.5 盲孔法测量残余应力第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 熔炼型2195铝锂合金的焊接性第33-50页
    3.1 2195 铝锂合金材料的组织与性能特点第33-34页
    3.2 5 mm熔炼型2195铝锂合金板的焊接性第34-39页
        3.2.1 VPTIG焊接试验第34-37页
        3.2.2 FSW试验第37-38页
        3.2.3 EBW试验第38-39页
    3.3 8.5 mm厚板的焊接性第39-44页
        3.3.1 VPTIG自动焊试验第39-40页
        3.3.2 VPPA焊试验第40-42页
        3.3.3 FSW试验第42-43页
        3.3.4 2219 p/2195p的FSW试验第43-44页
    3.4 补焊接头的性能第44-48页
        3.4.1 VPTIG焊缝+常规VPTIG补焊接头性能第44-45页
        3.4.2 VPTIG焊缝+高能量VPTIG自动补焊接头性能第45-46页
        3.4.3 VPTIG焊缝+FSW补焊接头的性能第46页
        3.4.4 FSW焊缝+FSW补焊接头性能第46-47页
        3.4.5 FSW焊缝+VPTIG补焊接头性能第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 喷射型2195铝锂合金的焊接性第50-71页
    4.1 喷射型2195-F态铝锂合金母材的组织与性能的特点第50页
    4.2 喷射型2195-F态铝锂合金的焊接性第50-52页
        4.2.1 VPTIG焊接试验第50-51页
        4.2.2 FSW焊接试验第51-52页
    4.3 接头硬度性能的研究第52-63页
        4.3.1 硬度与强度的关系第52-54页
        4.3.2 S2195-F态铝锂合金FSW接头第54-56页
        4.3.3 喷射F态2195+熔炼T87态2219接头第56-59页
        4.3.4 S2195-F态铝锂合金VPTIG焊接头第59-60页
        4.3.5 不同接头的性能对比第60-62页
        4.3.6 FSW焊核区从上表面到下表面晶粒度与硬度关系第62-63页
    4.4 FSW接头各区域的结合方式第63-65页
        4.4.1 焊核区异种材料的连接方式第64页
        4.4.2 底部未搅拌区异种材料的连接方式第64-65页
        4.4.3 焊核区与TMAZ区连接方式第65页
    4.5 焊向与轧向夹角对FSW材料流动的影响第65-68页
        4.5.1 焊向平行于轧向的组织形态第65-66页
        4.5.2 垂直于速度切线方向组织形态第66-68页
    4.6 S2195-F态接头NZ区固溶淬火后的结合强度第68-69页
    4.7 FSW与VPTIG焊焊后残余应力的对比第69-70页
    4.8 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-73页
第6章 讨论与展望第73-78页
    6.1 贮箱生产流程第73页
    6.2 S2195-F态铝锂合金的退火处理第73-75页
    6.3 旋压处理对退火态2195铝锂合金箱底的影响第75-77页
    6.4 下一步旋压件焊接工作展望第77页
    6.5 本章小结第77-78页
参考文献第78-83页
发表论文和科研情况说明第83-84页
致谢第84页

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