摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
·课题的研究背景及意义 | 第12-13页 |
·镁合金的激光焊接研究现状 | 第13-26页 |
·镁合金焊接主要问题 | 第13页 |
·镁合金激光焊接 | 第13-26页 |
·镁合金及其焊接接头热处理 | 第26-29页 |
·镁合金及其焊接接头腐蚀性能 | 第29-33页 |
·研究内容 | 第33-35页 |
第二章 实验材料及方法 | 第35-41页 |
·实验材料 | 第35页 |
·实验方法及设备 | 第35-37页 |
·激光焊接设备及热处理 | 第35-36页 |
·高速摄像及光谱仪 | 第36-37页 |
·显微组织测试 | 第37-39页 |
·金相观察 | 第37页 |
·物相分析 | 第37页 |
·扫描电镜组织及断口观察 | 第37-38页 |
·透射电镜组织分析 | 第38-39页 |
·性能测试设备及方法 | 第39-40页 |
·硬度测试 | 第39页 |
·拉伸性能 | 第39-40页 |
·腐蚀性能 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 NZ30K 激光焊接工艺研究 | 第41-67页 |
·高功率激光与镁合金相互作用 | 第41-53页 |
·镁合金对激光的反射和吸收 | 第42-44页 |
·镁稀土合金激光焊接等离子体分析 | 第44-53页 |
·工艺参数对焊缝成形的影响 | 第53-59页 |
·激光功率对焊缝成形的影响 | 第53-55页 |
·焊接速度对焊缝成形的影响 | 第55页 |
·激光离焦量对焊缝成形的影响 | 第55-57页 |
·侧吹气体流量对焊缝成形的影响 | 第57页 |
·背面保护气体流量对焊缝成形的影响 | 第57-58页 |
·热输入量相同情况下焊缝成形 | 第58-59页 |
·影响焊接熔深的主要工艺因素 | 第59-61页 |
·焊缝热裂纹的产生及防止 | 第61-65页 |
·焊缝裂纹实验结果 | 第61-62页 |
·焊缝裂纹产生机理分析 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第四章 NZ30K 激光焊接接头组织及力学性能分析 | 第67-89页 |
·激光焊接接头组织 | 第67-76页 |
·激光焊接接头组织特征 | 第67-74页 |
·焊缝元素分布 | 第74-76页 |
·激光焊接接头力学性能 | 第76-78页 |
·激光焊接接头拉伸性能 | 第76-77页 |
·激光焊接接头硬度 | 第77-78页 |
·热输入对于接头组织及性能的影响 | 第78-83页 |
·热输入量对于接头组织的影响 | 第79-82页 |
·热输入量对于接头性能的影响 | 第82-83页 |
·镁稀土合金与常规镁合金焊接对比分析 | 第83-87页 |
·焊接接头组织对比 | 第84-86页 |
·焊接过程等离子体比较 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第五章 热处理对 NZ30K 激光焊接接头组织及性能的影响 | 第89-118页 |
·固溶处理和时效处理 | 第89-92页 |
·热处理接头组织 | 第92-93页 |
·时效析出分析 | 第93-105页 |
·200℃时效析出分析 | 第93-101页 |
·225℃时效析出分析 | 第101-103页 |
·析出相体积分数统计 | 第103-105页 |
·实验结果讨论 | 第105-116页 |
·析出相与基体的界面原子排列及形核率 | 第105-110页 |
·析出相强化效果理论计算及实验结果 | 第110-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第六章 NZ30K 激光焊接接头腐蚀性能 | 第118-136页 |
·浸泡腐蚀试验结果及分析 | 第118-125页 |
·浸泡腐蚀试验结果 | 第118-119页 |
·试样浸泡腐蚀形貌及腐蚀产物 | 第119-125页 |
·电化学腐蚀测试结果 | 第125-127页 |
·NZ30K 激光焊接焊缝组织腐蚀机理及稀土元素的影响 | 第127-135页 |
·NZ30K 合金腐蚀热力学及动力学 | 第127-131页 |
·焊缝组织中α-Mg 腐蚀界面模型及稀土的影响 | 第131-133页 |
·焊缝组织中 Mg12Nd 腐蚀界面模型及稀土的影响 | 第133-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
第七章 结论及创新点 | 第136-139页 |
参考文献 | 第139-148页 |
读博期间发表或已接受的论文 | 第148-149页 |
致谢 | 第149-152页 |