摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 经典钎焊理论的润湿铺展行为 | 第10-13页 |
1.2.1 液体中的表面自由能以及表面张力 | 第10页 |
1.2.2 固体与液体界面接触角 | 第10-13页 |
1.3 超声波辅助钎焊发展概论 | 第13-19页 |
1.3.1 钎料池激励模式 | 第13-14页 |
1.3.2 钎料液滴激励模式 | 第14-16页 |
1.3.3 工件激励模式 | 第16-19页 |
1.4 超声波作用下液滴的动态响应行为 | 第19-23页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
第2章 试验材料及方法 | 第24-30页 |
2.1 试验材料 | 第24-26页 |
2.1.1 母材 | 第24-25页 |
2.1.2 钎料 | 第25-26页 |
2.2 试验设备 | 第26-28页 |
2.2.1 激光测振仪 | 第26-27页 |
2.2.2 超声波辅助钎焊设备 | 第27页 |
2.2.3 高速摄影相机 | 第27-28页 |
2.3 试验方法 | 第28-29页 |
2.3.1 用激光测振仪测量超声作用下母材表面振幅 | 第28页 |
2.3.2 声场作用下钎料液滴的铺展及润湿实验 | 第28-29页 |
2.3.3 对 Al 板进行阳极氧化处理 | 第29页 |
2.4 微观组织分析 | 第29-30页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第29页 |
2.4.2 SEM 组织观察及能谱分析 | 第29-30页 |
第3章 超声波作用下固体母材表面的振动特性研究 | 第30-39页 |
3.1 基于 ANSYS 的母材表面振动分布的模拟 | 第30-37页 |
3.1.1 初始不稳定阶段的瞬态分析 | 第30-33页 |
3.1.2 后期稳定阶段的谐响应分析 | 第33-37页 |
3.2 母材表面振动分布的实验测量 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 超声波作用下钎料液滴的铺展行为及影响因素研究 | 第39-60页 |
4.1 超声作用下液态钎料铺展过程及机制分析 | 第39-45页 |
4.1.1 超声作用下液态钎料铺展动态过程描述 | 第40-43页 |
4.1.2 超声波作用下钎料液滴铺展的物理模型 | 第43-45页 |
4.2 超声波作用下钎料液滴铺展的影响因素 | 第45-57页 |
4.2.1 母材表面振动强度对钎料液滴铺展的影响 | 第45-50页 |
4.2.2 母材表面状态对钎料液滴铺展的影响 | 第50-53页 |
4.2.3 钎料物理状态对钎料液滴铺展的影响 | 第53-57页 |
4.3 铺展后钎料液滴表面形貌观察 | 第57-59页 |
4.3.1 超声波振幅较小时钎料液滴表面形貌 | 第57-58页 |
4.3.2 超声波振幅较大时钎料液滴表面形貌 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 基于 Fluent 的超声波作用下钎料液滴铺展行为的数值模拟 | 第60-76页 |
5.1 超声波作用下液滴铺展在 Fluent 模拟中的解决方案 | 第60-64页 |
5.1.1 流体力学软件 Fluent 简介 | 第60页 |
5.1.2 用 Gambit 软件生成模拟网格 | 第60-61页 |
5.1.3 流体体积模型的选择 | 第61-62页 |
5.1.4 基于动网格模型超声波振动的模拟 | 第62-64页 |
5.2 超声波作用下钎料液滴铺展模拟结果及分析 | 第64-75页 |
5.2.1 施加超声波前后钎料液滴动态行为的分析 | 第64-70页 |
5.2.2 超声波作用下钎料液滴铺展的影响因素模拟 | 第70-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 超声波作用下钎料/母材氧化膜去除及润湿行为分析 | 第76-92页 |
6.1 Sn 基钎料与 5A06Al 界面氧化膜去除行为分析 | 第76-86页 |
6.1.1 纯 Sn 钎料与 5A06Al 界面氧化膜去除行为分析 | 第76-79页 |
6.1.2 Sn-9Zn 钎料与 5A06Al 界面氧化膜去除行为分析 | 第79-81页 |
6.1.3 Sn-4Cu 钎料与 5A06Al 界面氧化膜去除行为分析 | 第81-86页 |
6.2 Zn-5Al 钎料与 5A06Al 界面氧化膜去除行为分析 | 第86-87页 |
6.3 母材表面氧化膜增厚条件下钎料与母材界面结合行为 | 第87-91页 |
6.4 本章小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
致谢 | 第98页 |