摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 先进高强钢的发展状况 | 第11-15页 |
1.2.1 先进高强钢的产生与发展 | 第11-13页 |
1.2.2 先进高强钢的性能及分类 | 第13-15页 |
1.3 先进高强钢焊接技术的研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 激光焊接技术 | 第15-16页 |
1.3.2 气体保护焊 | 第16-17页 |
1.3.3 电阻点焊技术 | 第17-21页 |
1.4 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 TRIP 980点焊工艺及静态拉伸力学性能 | 第22-42页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验材料和试验方法 | 第22-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.2.2 实验设备及试样制备 | 第23-27页 |
2.2.3 静态拉伸实验 | 第27页 |
2.2.4 光学显微检测 | 第27-28页 |
2.3 点焊接头的缺陷和破坏形式 | 第28-32页 |
2.3.1 点焊接头的缺陷 | 第28-30页 |
2.3.2 点焊接头的破坏形式 | 第30-32页 |
2.4 TRIP980钢点焊工艺及其优化 | 第32-40页 |
2.4.1 焊接电流的优化 | 第33-36页 |
2.4.2 焊接时间的优化 | 第36-38页 |
2.4.3 电极压力的优化 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 点焊工艺对TRIP980点焊接头组织和硬度的影响 | 第42-50页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验设备和方法 | 第42-43页 |
3.2.1 显微硬度测试 | 第42页 |
3.2.2 电子探针显微组织观察 | 第42-43页 |
3.3 TRIP980点焊接头的组织结构 | 第43-49页 |
3.3.1 点焊接头的组织结构的演变 | 第43-45页 |
3.3.2 焊接电流对熔核区组织的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 焊接时间对熔核区组织的影响 | 第46-48页 |
3.3.4 电极压力对熔核区组织的影响 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 TRIP980点焊接头的剪切冲击性能 | 第50-56页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验设备与方法 | 第50-52页 |
4.3 TRIP980点焊接头的拉伸剪切冲击性能 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 回火对TRIP980点焊接头性能的影响 | 第56-73页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 实验设备和试样制备 | 第56-57页 |
5.2.1 扫描电镜分析 | 第56页 |
5.2.2 透射电镜分析 | 第56页 |
5.2.3 试样制备 | 第56-57页 |
5.3 TRIP980回火点焊接头的力学性能 | 第57-61页 |
5.3.1 TRIP980钢点焊剪切冲击力学性能 | 第57-59页 |
5.3.2 TRIP980钢点焊剥离冲击力学性能 | 第59-61页 |
5.4 TRIP980回火点焊接头的组织和显微硬度 | 第61-72页 |
5.4.1 回火焊点的宏观组织分析 | 第61-63页 |
5.4.2 回火焊点的显微硬度分析 | 第63-65页 |
5.4.3 回火焊点的断口分析 | 第65-68页 |
5.4.4 回火焊点的微观组织分析 | 第68-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |