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USB3.0电连接器的多物理场耦合分析及热机械疲劳寿命的预测

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 电连接器可靠性国内外研究现状第11-12页
    1.3 电接触失效机理第12-13页
    1.4 多物理场耦合研究现状第13-14页
    1.5 论文研究内容第14-16页
第二章 电连接器多物理场耦合相关理论第16-28页
    2.1 有限元分析理论基础第16-19页
        2.1.1 有限元分析原理第16页
        2.1.2 有限元分析流程第16-17页
        2.1.3 有限元方程组的建立第17-19页
    2.2 多物理场耦合分析理论基础第19-23页
        2.2.1 多物理场的耦合关系第19-20页
        2.2.2 多物理场耦合关系的分类第20-21页
        2.2.3 多物理场耦合的数学模型第21-23页
    2.3 电连接器多物理场耦合失效机理第23-27页
        2.3.1 电接触概念第23页
        2.3.2 接触电阻模型第23-25页
        2.3.3 电连接器电接触失效机理第25-26页
        2.3.4 电连接器多物理场耦合失效机理分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 电连接器热机械疲劳寿命预测相关理论第28-36页
    3.1 疲劳概述第28-30页
        3.1.1 疲劳破坏特点第28页
        3.1.2 低周疲劳特点第28-29页
        3.1.3 热机械疲劳特点第29-30页
    3.2 疲劳损伤理论第30-33页
        3.2.1 线性累积损伤理论第30-31页
        3.2.2 双线性损伤理论第31-32页
        3.2.3 Manson-Halford损伤理论第32页
        3.2.4 概率累积损伤理论第32-33页
    3.3 热机械疲劳寿命预测第33-35页
        3.3.1 热机械疲劳寿命预测模型第33-34页
        3.3.2 热机械疲劳寿命预测模型分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 USB3.0 电连接器多物理场耦合仿真分析第36-52页
    4.1 USB3.0 电连接器结构模型第36-39页
        4.1.1 USB3.0 电连接器的结构尺寸第36-38页
        4.1.2 USB3.0 电连接器的仿真模型第38-39页
    4.2 USB3.0 电连接器多物理场耦合仿真流程第39-43页
        4.2.1 USB3.0 电连接器材料属性第40-41页
        4.2.2 USB3.0 电连接器仿真相关设置第41-43页
    4.3 USB3.0 电连接器仿真结果分析第43-50页
        4.3.1 USB3.0 电连接器温度场仿真结果分析第43-46页
        4.3.2 USB3.0 电连接器热电反馈分析第46-47页
        4.3.3 USB3.0 电连接器结构场仿真结果分析第47-49页
        4.3.4 USB3.0 电连接器应力应变反馈分析第49-50页
    4.4 USB3.0 电连接器电接触失效分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 USB3.0 电连接器热机械疲劳寿命的预测第52-67页
    5.1 USB3.0 电连接器热循环仿真分析第52-62页
        5.1.1 电连接器热循环仿真标准第52-53页
        5.1.2 USB3.0 电连接器热循环相关设置第53-54页
        5.1.3 USB3.0 电连接器热循环仿真结果分析第54-62页
            5.1.3.1 电连接器金属Pin应变仿真结果分析第54-56页
            5.1.3.2 电连接器金属Pin塑性应变仿真结果分析第56-59页
            5.1.3.3 电连接器金属Pin应力仿真结果分析第59-61页
            5.1.3.4 电连接器金属Pin热循环仿真结果总结第61-62页
    5.2 USB3.0 电连接器热机械疲劳寿命第62-66页
        5.2.1 基于塑性应变的Manson-Coffin公式的计算第62-63页
        5.2.2 基于应变的Manson-Coffin公式的计算第63-65页
        5.2.3 电连接器热机械疲劳损伤过程分析第65-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-70页
    6.1 论文总结第67-68页
    6.2 后续工作展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页

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