汽车继电器用AgMeO电触头材料抗熔焊行为的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-33页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
·电弧放电过程研究 | 第12-16页 |
·电弧对触头材料的作用 | 第16-26页 |
·本文研究思想 | 第26-32页 |
·本文主要研究内容 | 第32-33页 |
2 电接触模拟装置的设计与试验 | 第33-45页 |
·引言 | 第33-34页 |
·测试原理综述 | 第34-40页 |
·测试装置及试验 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 触头材料过程传热分析 | 第45-72页 |
·引言 | 第45-54页 |
·触头材料温度场的计算 | 第54-58页 |
·熔池演化过程分析 | 第58-62页 |
·触头材料熔焊强度估算 | 第62-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 MeO 性质对触头材料传热过程的影响 | 第72-86页 |
·引言 | 第72-73页 |
·AgMeO 触头材料温度场的计算 | 第73-78页 |
·MeO 性质对触头材料熔焊的影响 | 第78-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
5 触头材料熔池中流动现象的数值模拟 | 第86-106页 |
·引言 | 第86-88页 |
·熔池流动数学模型的建立与解 | 第88-95页 |
·各力作用对熔池流动的影响 | 第95-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
6 MeO 性质对触头材料抗熔焊性能的影响 | 第106-125页 |
·引言 | 第106页 |
·MeO 对触头材料性质的影响 | 第106-110页 |
·熔池中MeO 流动数学模型的建立与解 | 第110-117页 |
·MeO 的性质对成分偏析及熔焊力的影响 | 第117-121页 |
·AgMeO 触头表面形貌及成分的试验分析 | 第121-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
7 全文总结与展望 | 第125-129页 |
·本文创新点 | 第125页 |
·全文主要结论 | 第125-127页 |
·研究展望 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
附录1 攻读博士学位期间发表和待发表论文 | 第143-144页 |
附录2 部分计算源程序 | 第144-149页 |