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冷金属过渡焊接技术、激光熔覆和等离子堆焊对Q235钢基体残余应力的影响

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-17页
    1.1 课题背景第7页
    1.2 Q235钢的特点及应用第7-8页
    1.3 表面熔覆方法及应用第8-11页
        1.3.1 冷金属过渡焊接技术第8-9页
        1.3.2 激光熔覆第9-10页
        1.3.3 等离子堆焊第10-11页
    1.4 残余应力研究现状第11-15页
        1.4.1 残余应力的定义与分类第11-12页
        1.4.2 残余应力的产生机理第12页
        1.4.3 残余应力的测量方法第12-14页
        1.4.4 残余应力的消除第14-15页
    1.5 课题研究意义及内容第15-17页
2 实验部分第17-26页
    2.1 实验材料第17页
    2.2 实验准备及工艺第17-22页
        2.2.1 熔覆实验前准备第17页
        2.2.2 冷金属过渡焊接实验第17-19页
        2.2.3 激光熔覆实验第19-20页
        2.2.4 等离子堆焊实验第20-22页
    2.3 试样的制备第22页
    2.4 热处理工艺第22-23页
        2.4.1 焊前基体去应力退火实验第22页
        2.4.2 焊后退火热处理实验第22-23页
    2.5 盲孔法测残余应力的实验方法和过程第23-26页
        2.5.1 实验设备第23-24页
        2.5.2 实验步骤第24-26页
3 冷金属过渡焊接技术对基体残余应力的影响第26-36页
    3.1 基体焊前残余应力的分布第26-27页
    3.2 冷金属过渡焊接后基体残余应力的分布第27-29页
    3.3 基体焊前应力状态对冷金属过渡焊接后最终残余应力的影响第29-30页
    3.4 焊后热处理对冷金属过渡焊接试样残余应力的影响第30-35页
        3.4.1 焊后热处理对基体(未退火)残余应力的影响第30-32页
        3.4.2 焊后热处理对基体(退火)残余应力的影响第32-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 激光熔覆对基体残余应力的影响第36-43页
    4.1 激光熔覆后基体残余应力的分布第36-37页
    4.2 基体焊前应力状态对激光熔覆后最终残余应力的影响第37页
    4.3 焊后热处理对基体残余应力的影响第37-41页
        4.3.1 焊后热处理对基体(未退火)残余应力的影响第37-39页
        4.3.2 焊后热处理对基体(退火)残余应力的影响第39-41页
    4.4 本章小结第41-43页
5 等离子堆焊对基体残余应力的影响第43-52页
    5.1 等离子堆焊后基体残余应力的分布第43-44页
    5.2 基体焊前应力状态对等离子堆焊后最终残余应力的影响第44页
    5.3 焊后热处理对基体残余应力的影响第44-48页
        5.3.1 焊后热处理对基体(未退火)残余应力的影响第44-46页
        5.3.2 焊后热处理对基体(退火)残余应力的影响第46-48页
    5.4 Q235钢冷金属过渡焊、激光熔覆、等离子堆焊后残余应力对比分析第48-50页
    5.5 本章小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-59页

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