ZL201焊接接头的电磁热强化研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 电磁热强化基本原理 | 第12-13页 |
1.3 焊接技术的发展现状 | 第13-14页 |
1.4 电磁热强化技术研究现状 | 第14-17页 |
1.4.1 理论研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 实验研究现状 | 第16-17页 |
1.5 课题来源及意义 | 第17-18页 |
1.6 课题研究内容 | 第18-19页 |
第2章 铝合金焊接接头电磁热强化理论分析 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 问题的提出 | 第19页 |
2.3 流体力学中平面流动复势函数 | 第19-21页 |
2.4 电流流动的复势函数 | 第21-22页 |
2.5 含孔洞缺陷导电薄板电流密度和温度场的求解 | 第22-25页 |
2.6 算例分析 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 ZL201铝合金TIG焊焊接接头实验分析 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 电磁热强化实验装置 | 第27-28页 |
3.3 试件的制备及放电强化试验 | 第28-30页 |
3.3.1 材料的选取 | 第28页 |
3.3.2 试件的制备 | 第28-29页 |
3.3.3 放电强化实验 | 第29-30页 |
3.4 ZL201铝合金焊接接头力学性能对比分析 | 第30-32页 |
3.5 ZL201铝合金焊接接头拉伸断口分析 | 第32-34页 |
3.5.1 宏观断口分析 | 第32-33页 |
3.5.2 微观断口分析 | 第33-34页 |
3.6 ZL201铝合金焊接接头点成分分析 | 第34-36页 |
3.7 ZL201铝合金焊接接头金相分析 | 第36-38页 |
3.7.1 金相组织试件的制备 | 第36页 |
3.7.2 孔洞缺陷附近组织对比分析 | 第36-37页 |
3.7.3 焊缝区组织对比分析 | 第37页 |
3.7.4 母材区组织对比分析 | 第37-38页 |
3.8 ZL201铝合金焊接接头显微硬度对比分析 | 第38-40页 |
3.9 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 ZL201铝合金FSW焊焊接接头实验分析 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 试件的制备及放电强化试验 | 第42-44页 |
4.2.1 试件的制备 | 第42-44页 |
4.2.2 放电强化实验 | 第44页 |
4.3 电压对FSW焊焊接接头冲击韧性影响分析 | 第44-46页 |
4.4 电压对FSW焊焊接接头冲击断口影响分析 | 第46-47页 |
4.5 电压对FSW焊焊接接头微观组织影响分析 | 第47-50页 |
4.5.1 金相组织试件的制备 | 第47页 |
4.5.2 焊核区组织对比分析 | 第47-48页 |
4.5.3 热机影响区组织对比分析 | 第48-50页 |
4.5.4 母材区组织对比分析 | 第50页 |
4.6 电压对FSW焊焊接接头显微硬度影响分析 | 第50-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 ZL201焊接接头电磁热强化数值模拟 | 第53-62页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 电磁热理论基本方程 | 第53-54页 |
5.2.1 电传导方程 | 第53-54页 |
5.2.2 热传导方程 | 第54页 |
5.3 有限元分析方程 | 第54-56页 |
5.3.1 瞬态温度场的有限元分析 | 第54-55页 |
5.3.2 热应力的有限元分析 | 第55-56页 |
5.4 研究问题的处理 | 第56-58页 |
5.4.1 有限元模型 | 第56-57页 |
5.4.2 网格划分 | 第57-58页 |
5.4.3 模型参数及边界条件 | 第58页 |
5.5 不同电压下电流密度和焦耳热 | 第58-59页 |
5.6 不同电压下温度场分布 | 第59-60页 |
5.7 不同电压下应力场分布 | 第60-61页 |
5.8 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |