摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 钛合金的组织及其焊接性 | 第10-12页 |
1.2.1 钛合金的组织分类 | 第10-11页 |
1.2.2 钛合金的焊接性 | 第11-12页 |
1.3 钛合金焊接研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 钛合金 TIG 焊接 | 第12-13页 |
1.3.2 钛合金电子束焊接 | 第13-16页 |
1.3.3 钛合金激光焊接 | 第16-17页 |
1.3.4 钛合金激光-电弧复合焊接 | 第17-19页 |
1.4 本文研究背景和主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第21-26页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试验材料与设备 | 第21-24页 |
2.2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.2.2 试验设备 | 第22-24页 |
2.3 试验方法 | 第24页 |
2.4 分析方法 | 第24-26页 |
2.4.1 宏观组织分析 | 第24-25页 |
2.4.2 微观组织分析 | 第25页 |
2.4.3 显微硬度分析 | 第25页 |
2.4.4 力学性能试样制备 | 第25页 |
2.4.5 焊缝质量检验 | 第25-26页 |
第3章 钛合金激光-MIG 复合焊工艺研究 | 第26-44页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 钛合金激光-MIG 复合焊接过程稳定性研究 | 第26-36页 |
3.2.1 激光功率对熔滴过渡的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 光丝间距对熔滴过渡行为的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 焊接电流对熔滴过渡的影响 | 第30-32页 |
3.2.4 焊接电压对熔滴过渡的影响 | 第32-33页 |
3.2.5 保护气流量对熔滴过渡行为的影响 | 第33-35页 |
3.2.6 焊接过程稳定性分析 | 第35-36页 |
3.3 中厚板钛合金激光-MIG 复合打底焊工艺研究 | 第36-40页 |
3.3.1 打底焊工艺试验设计 | 第36-37页 |
3.3.2 焊接接头宏观形貌分析 | 第37-39页 |
3.3.3 焊接接头力学性能分析 | 第39-40页 |
3.4 中厚板钛合金激光-MIG 盖面焊接工艺研究 | 第40-42页 |
3.4.1 焊接顺序工艺研究 | 第40-41页 |
3.4.2 焊接层数工艺研究 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 钛合金激光-MIG 焊缝组织力学性能分析 | 第44-61页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 激光-MIG 复合焊接头宏观形貌 | 第44-45页 |
4.3 接头微观组织分析 | 第45-50页 |
4.3.1 母材 | 第45-46页 |
4.3.2 焊缝区 | 第46-48页 |
4.3.3 HAZ 粗晶区 | 第48-49页 |
4.3.4 HAZ 细晶区 | 第49页 |
4.3.5 HAZ 过渡区 | 第49-50页 |
4.4 焊接热输入对焊缝微观组织的影响 | 第50-55页 |
4.4.1 小焊接热输入对焊缝微观组织的影响 | 第50-52页 |
4.4.2 中等焊接热输入对焊缝微观组织的影响 | 第52-53页 |
4.4.3 大焊接热输入对焊缝微观组织的影响 | 第53-55页 |
4.5 厚板钛合金焊缝的力学性能分析 | 第55-59页 |
4.5.1 焊缝显微硬度分析 | 第55-56页 |
4.5.2 焊缝的拉伸性能 | 第56-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 钛合金激光-MIG 复合焊层间组织性能研究 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 层间温度对钛合金激光-MIG 复合多层焊工艺的影响 | 第61-68页 |
5.2.1 热电偶测温 | 第61-63页 |
5.2.2 层间冷却时间对焊缝组织的影响 | 第63-64页 |
5.2.3 层间冷却时间对焊缝性能的影响 | 第64-68页 |
5.3 焊接层数对钛合金激光-MIG 复合多层焊工艺性能的影响 | 第68-72页 |
5.3.1 焊接层数对焊缝组织的影响 | 第68-70页 |
5.3.2 焊接层数对焊缝力学性能的影响 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80页 |