摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-30页 |
1.1 钎焊技术和其他焊接技术简介 | 第11-16页 |
1.1.1 钎焊定义及钎焊技术的优缺点 | 第11-12页 |
1.1.2 钎焊技术常用工艺 | 第12-13页 |
1.1.3 影响焊接接头质量的因素 | 第13-14页 |
1.1.4 钎料要求及其分类 | 第14-15页 |
1.1.5 其他焊接方法 | 第15-16页 |
1.2 钎焊基本原理 | 第16-19页 |
1.2.1 润湿作用和粘附功 | 第16-17页 |
1.2.2 毛细吸附 | 第17-18页 |
1.2.3 钎料与母材之间的溶解与扩散 | 第18-19页 |
1.3 钛基焊料与母材主要的焊接问题及发展前景 | 第19-24页 |
1.3.1 钛及钛合金的连接 | 第19-20页 |
1.3.2 钛及钛合金与石墨的连接 | 第20-21页 |
1.3.3 C/C复合材料的连接 | 第21-22页 |
1.3.4 石墨与不锈钢的连接 | 第22-23页 |
1.3.5 SiC陶瓷与金属的连接 | 第23-24页 |
1.4 钛基焊料应用现状及发展前景 | 第24-28页 |
1.4.1 钛基焊料应用背景及现状 | 第24-28页 |
1.4.2 钛基钎料的发展前景 | 第28页 |
1.5 试验内容及意义 | 第28-30页 |
2 试验设备及方法 | 第30-36页 |
2.1 试验设备及原料 | 第30-32页 |
2.2 试验方案及工艺 | 第32-33页 |
2.2.1 试验方案 | 第32-33页 |
2.2.2 工艺路线 | 第33页 |
2.3 检测及分析方法 | 第33-36页 |
3 合金焊料的制备及微观结构 | 第36-46页 |
3.1 Ti-Cu-Ni钎料 | 第36-38页 |
3.1.1 Ti-Cu-Ni钎料DSC曲线分析 | 第36-37页 |
3.1.2 Ti-Cu-Ni钎料的微观组织分析 | 第37-38页 |
3.2 Ti-Cu-Si钎料 | 第38-40页 |
3.2.1 Ti-Cu-Si钎料DSC曲线分析 | 第38-39页 |
3.2.2 Ti-Cu-Si钎料的微观组织分析 | 第39-40页 |
3.3 Ni-Cr-Ti-Si合金钎料 | 第40-41页 |
3.3.1 Ni-Cr-Ti-Si合金钎料DSC曲线分析 | 第40页 |
3.3.2 Ni-Cr-Ti-Si合金钎料微观组织分析 | 第40-41页 |
3.4 Ti-Cu-Nb合金焊料 | 第41-44页 |
3.4.1 Ti-Cu-Nb合金钎料的DSC曲线分析 | 第41-42页 |
3.4.2 Ti-Cu-Nb钎料的微观组织分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 润湿性分析 | 第46-57页 |
4.1 Ti-Cu-Si焊料在C/C复合材料表面润湿性 | 第46-50页 |
4.2 Ni-Cr-Ti-Si合金焊料在石墨表面的润湿性为 | 第50-52页 |
4.3 Ti-Cu-Nb合金焊料在SiC表面润湿性分析 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 焊接接头区域微观结构分析 | 第57-71页 |
5.1 Ti-Cu-Ni钎料钎焊TA0接头 | 第57-60页 |
5.2 Ti-Cu-Si钎料钎焊TA0/石墨接头 | 第60-64页 |
5.3 Ti-Cu-Si钎料钎焊C/C复合材料接头 | 第64-65页 |
5.4 Ni-Cr-Ti-Si钎料钎焊不锈钢/墨接头 | 第65-68页 |
5.5 Ti-Cu-Nb钎料钎焊SiC陶瓷/锈钢接头 | 第68-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
6 Ti-Cu-Ni钎料钎焊钛及钛合金接头力学性能分析 | 第71-84页 |
6.1 接头试验工艺选择 | 第71-76页 |
6.1.1 接头装配工艺 | 第71-73页 |
6.1.2 钎焊保温时间对焊接接头拉伸强度的影响 | 第73-74页 |
6.1.3 焊接温度对拉伸强度的影响 | 第74-76页 |
6.2 TC4钛合金高温拉伸强度测试 | 第76-77页 |
6.3 接头区域显微硬度测试 | 第77-78页 |
6.4 断口形貌分析 | 第78-82页 |
6.5 本章小结 | 第82-84页 |
7 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |