中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 镁合金TIG焊研究现状 | 第11-13页 |
1.3 高能喷丸工艺 | 第13-17页 |
1.3.1 喷丸处理工艺的发展与现状 | 第13-15页 |
1.3.2 高能喷丸原理 | 第15-16页 |
1.3.3 高能喷丸在焊接上的应用 | 第16-17页 |
1.4 本课题研究内容 | 第17-18页 |
2 试验条件和方法 | 第18-26页 |
2.1 实验材料 | 第18页 |
2.1.1 母材 | 第18页 |
2.1.2 焊丝 | 第18页 |
2.2 实验方法 | 第18-22页 |
2.2.1 焊前准备 | 第18-19页 |
2.2.2 焊接接头制备 | 第19-20页 |
2.2.3 焊后喷丸处理 | 第20-22页 |
2.3 分析方法与检测手段 | 第22-26页 |
2.3.1 力学性能分析 | 第22-24页 |
2.3.2 微观组织与形貌分析 | 第24页 |
2.3.3 接头物相与残余应力分析 | 第24-26页 |
3 高能喷丸处理对AZ31B/AZ31B焊接接头的影响 | 第26-46页 |
3.1 AZ31B/AZ31B焊接工艺参数的确定 | 第26-30页 |
3.1.1 焊缝宏观形貌 | 第26-27页 |
3.1.2 微观组织形貌 | 第27-28页 |
3.1.3 拉伸力学性能 | 第28-29页 |
3.1.4 接头断口形貌 | 第29-30页 |
3.2 喷丸处理前后对比 | 第30-38页 |
3.2.1 焊缝宏观形貌 | 第30-31页 |
3.2.2 接头强度与断裂行为 | 第31-33页 |
3.2.3 表层晶粒细化 | 第33-35页 |
3.2.4 表层微观硬度 | 第35-36页 |
3.2.5 表层位错分布 | 第36-38页 |
3.3 喷丸强度对AZ31B/AZ31B接头的影响 | 第38-44页 |
3.3.1 机械性能 | 第38-40页 |
3.3.2 显微硬度分布 | 第40页 |
3.3.3 表层位错分布 | 第40-41页 |
3.3.4 表面形貌 | 第41-42页 |
3.3.5 残余应力分布 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 高能喷丸处理对AZ31B/304焊接接头的影响 | 第46-56页 |
4.1 AZ31B/304焊接工艺参数的确定 | 第46页 |
4.2 喷丸强度对AZ31B/304接头的影响 | 第46-54页 |
4.2.1 接头形貌 | 第46-47页 |
4.2.2 机械性能 | 第47-50页 |
4.2.3 显微硬度分布 | 第50-51页 |
4.2.4 表层位错分布 | 第51-52页 |
4.2.5 焊缝表面形貌 | 第52-53页 |
4.2.6 残余应力分布 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
5 高能喷丸处理对AZ31B/TC4焊接接头的影响 | 第56-70页 |
5.1 AZ31B/TC4焊接工艺参数的确定 | 第56页 |
5.2 喷丸强度对AZ31B/TC4接头的影响 | 第56-67页 |
5.2.1 接头形貌 | 第56-57页 |
5.2.2 机械性能 | 第57-58页 |
5.2.3 显微硬度分布 | 第58-59页 |
5.2.4 表层位错分布 | 第59-61页 |
5.2.5 熔合区显微组织 | 第61-62页 |
5.2.6 界面形貌及EDS结果 | 第62-63页 |
5.2.7 焊缝表面形貌 | 第63-65页 |
5.2.8 残余应力分布 | 第65-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-70页 |
6 结论 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78页 |
A.作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第78页 |