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铜铝三明治冷轧复合实验与数值模拟研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 金属层状复合材料研究背景第12-13页
    1.2 铜铝复合板材的生产方法第13-18页
    1.3 铜铝复合板材的应用领域第18-20页
        1.3.1 铜铝复合板材在封装材料领域的应用第18-19页
        1.3.2 铜铝复合板材在散热器翅片领域的应用第19-20页
        1.3.3 铜铝复合板材在电力电缆行业的应用第20页
        1.3.4 铜铝复合过渡材料第20页
    1.4 铜铝复合板材的研究现状第20-25页
        1.4.1 铜铝冷轧复合结合机理研究第20-22页
        1.4.2 异步轧制在铜铝冷轧复合中的应用第22-24页
        1.4.3 铜铝复合板扩散退火研究第24页
        1.4.4 铜铝复合板材国内外研究进展第24-25页
    1.5 铜铝复合板材研究中存在的问题及展望第25-26页
    1.6 本文研究内容与研究方法第26-27页
第2章 铜铝三明治冷轧复合实验过程及有限元建模第27-44页
    2.1 铜铝三明治冷轧复合实验过程第27-30页
        2.1.1 实验材料第27-28页
        2.1.2 材料处理第28-29页
        2.1.3 轧制复合第29-30页
        2.1.4 轧后热处理第30页
    2.2 微观组织及力学性能实验第30-32页
        2.2.1 金相组织分析第31页
        2.2.2 扫描电镜分析第31页
        2.2.3 显微硬度实验第31页
        2.2.4 电子探针分析第31页
        2.2.5 剥离强度实验第31-32页
    2.3 有限元原理及模型的建立第32-43页
        2.3.1 有限元方法概述第32-33页
        2.3.2 有限元分析在轧制过程中的应用第33-34页
        2.3.3 显式动力学有限元理论介绍第34-36页
        2.3.4 ANSYS/LS-DYNA有限元软件介绍第36-37页
        2.3.5 铜铝三明治复合轧制有限元模型的建立第37-42页
        2.3.6 粘合模型的建立第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 轧制参数及退火工艺对铜铝复合板界面的影响第44-71页
    3.1 轧制压下率对铜铝三明治复合板界面的影响第44-47页
        3.1.1 压下率对复合界面形貌的影响第44-45页
        3.1.2 压下率对复合界面剥离强度的影响第45-47页
    3.2 异步速比对铜铝三明治复合板界面的影响第47-49页
        3.2.1 异步速比对复合界面形貌的影响第47-48页
        3.2.2 异步速比对复合界面剥离强度的影响第48-49页
    3.3 退火温度对铜铝三明治复合板界面的影响第49-63页
        3.3.1 铜铝结合界面反应的热力学原理第49-51页
        3.3.2 退火温度对铜铝复合界面扩散层厚度的影响第51-55页
        3.3.3 退火温度对铜铝复合界面扩散层成分的影响第55-61页
        3.3.4 退火温度对铜铝复合界面剥离强度的影响第61-62页
        3.3.5 退火温度对铜铝复合界面显微硬度的影响第62-63页
    3.4 退火时间对铜铝三明治复合板界面的影响第63-70页
        3.4.1 退火时间对铜铝复合界面扩散层厚度的影响第63-66页
        3.4.2 退火时间对铜铝复合界面扩散层成分的影响第66-69页
        3.4.3 退火时间对铜铝复合界面剥离强度的影响第69-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第4章 轧制参数对铜铝复合板变形情况的有限元分析第71-93页
    4.1 压下率对铜铝三明治复合板变形情况的影响第72-79页
        4.1.1 轧制力沿接触弧的分布第73-75页
        4.1.2 摩擦力沿接触弧的分布第75-76页
        4.1.3 变形沿厚度方向的分布第76-79页
    4.2 异步轧制对铜铝三明治复合板变形情况的影响第79-88页
        4.2.1 异步速比的影响第80-85页
        4.2.2 压下率的影响第85-88页
    4.3 实验与数值模拟数据比较第88-92页
        4.3.1 实验与数值模拟板厚比较第88-91页
        4.3.2 轧制压下率对组元变形率的影响第91-92页
    4.4 本章小结第92-93页
第5章 结论第93-95页
参考文献第95-100页
致谢第100页

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