首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--电子元件、组件论文--一般性问题论文--制造工艺及设备论文

基于Hopkinson压杆的低银无铅焊料动态压剪力学行为研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 序言第11-18页
    1.1 研究背景和意义第11页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 研究现状第11-16页
        1.2.1 银的含量对焊料性能的影响第11-12页
        1.2.2 压剪实验加载方式第12-13页
        1.2.3 测试技术第13-14页
        1.2.4 应用研究第14-16页
    1.3 本章小结第16-18页
第2章 实验基本原理第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 压剪复合应力波传播规律(应力波理论)第18-19页
    2.3 分离式霍普金森压杆基本原理第19-21页
        2.3.1 实验装置第19-20页
        2.3.2 实验要求第20-21页
    2.4 分离式霍普金森压杆上进行压剪实验的原理第21-25页
        2.4.1 实验装置第21页
        2.4.2 实验原理第21-22页
        2.4.3 受力分析第22-24页
        2.4.4 等效分析第24-25页
    2.5 电子万能试验机上进行准静态压剪实验原理第25-27页
        2.5.1 受力分析第25-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 低银无铅焊料压剪力学性能实验第28-33页
    3.1 引言第28页
    3.2 准静态压剪力学性能实验第28-30页
        3.2.1 设备及试件的选用第28-29页
        3.2.2 实验条件第29页
        3.2.3 试验过程第29-30页
    3.3 动态力学性能实验第30-32页
        3.3.1 Hopkinson压杆实验装置及试件的选用第30-31页
        3.3.2 试验过程第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 实验结果及分析第33-44页
    4.1 引言第33页
    4.2 低银无铅焊料准静态力学性能分析第33-34页
        4.2.1 准静态力-位移曲线分析第33页
        4.2.2 准静态法向、切向应力-应变曲线分析第33-34页
    4.3 低银无铅焊料动态压剪力学性能分析第34-42页
        4.3.1 应变率对低银无铅焊料动态压剪力学性能的影响第35-37页
        4.3.2 倾斜角度对低银无铅焊料动态压剪力学性能的影响第37-39页
        4.3.3 倾斜角度与应变率共同作用对材料力学性能的影响第39-40页
        4.3.4 力-位移曲线分析第40-41页
        4.3.5 法向应力,切向应力随时间变化的曲线分析第41页
        4.3.6 入射波的应变信号曲线分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第5章 ANSYS/LS-DYNA数值模拟霍普金森压杆试验方法第44-56页
    5.1 引言第44页
    5.2 概论第44-46页
        5.2.1 数值模拟第44页
        5.2.2 有限元软件选择第44-46页
        5.2.3 ANSYS/LS-DYNA数值模拟第46页
    5.3 仿真材料及模型尺寸的选择第46-47页
    5.4 有限元模型建立第47-48页
        5.4.1 创建单元第47页
        5.4.2 划分网格第47-48页
        5.4.3 定义接触第48页
        5.4.4 定义约束和撞击杆速度第48页
        5.4.5 定义求解条件第48页
    5.5 实验结果分析第48-53页
        5.5.1 应力、应变云图分析第49-50页
        5.5.2 数值模拟与动态试验分析结果对比第50-53页
    5.6 根据数值模拟实验结果补充分析第53-55页
    5.7 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 创新点第57页
    6.3 下一步工作展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:AZ31镁合金板材复合形变工艺及组织演变规律研究
下一篇:外荷载作用下声发射源定位精度及其影响因素试验研究