摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题的来源及意义 | 第11-12页 |
1.2 金属微成形工艺国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 超声波辅助微成形国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 超声波辅助微成形变形机理的国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 超声波辅助微压印研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 超声辅助纯铝微压缩变形行为研究 | 第20-31页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 超声波辅助纯铝微压缩实验 | 第20-23页 |
2.2.1 实验试样的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 实验装置 | 第21-22页 |
2.2.3 实验参数的设定 | 第22-23页 |
2.3 纯铝微压缩实验变形行为 | 第23-30页 |
2.3.1 试样尺寸对变形行为的影响 | 第23-24页 |
2.3.2 超声波对纯铝微压缩变形行为的影响 | 第24-29页 |
2.3.3 超声波振动振幅对纯铝微压缩变形行为的影响 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 纯铝微压印有限元分析 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 纯铝微槽充填有限元分析 | 第31-40页 |
3.2.1 纯铝微槽充填有限元建模 | 第31-33页 |
3.2.2 纯铝微槽充填过程分析 | 第33-35页 |
3.2.3 模具参数对微槽充填效果的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 压下量对微槽充填效果的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 超声波振动对微槽充填效果的影响 | 第38-40页 |
3.3 纯铝微通道阵列成形有限元模拟 | 第40-48页 |
3.3.1 纯铝微通道阵列有限元建模 | 第40-41页 |
3.3.2 纯铝微通道阵列成形过程分析 | 第41-44页 |
3.3.3 模具参数对微通道阵列成形的影响 | 第44-46页 |
3.3.4 压下量对微通道阵列实验的影响 | 第46页 |
3.3.5 超声振动对微通道阵列实验的影响 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 超声振动辅助纯铝微槽充填实验研究 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 超声波辅助纯铝微槽充填实验 | 第49-51页 |
4.2.1 实验试样的制备 | 第49-50页 |
4.2.2 实验装置 | 第50-51页 |
4.3 工艺参数对微槽充填高度的影响 | 第51-56页 |
4.3.1 压下量对充填高度的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 热处理温度对充填高度的影响 | 第52-54页 |
4.3.3 槽宽对充填高度的影响 | 第54-56页 |
4.4 超声波振动对微槽充填行为的影响 | 第56-63页 |
4.4.1 超声波振动施加时间对微槽充填高度的影响 | 第56-57页 |
4.4.2 超声波振动施加时间对微槽充填形状的影响 | 第57-60页 |
4.4.3 超声波振幅对微槽充填高度的影响 | 第60页 |
4.4.4 超声波振幅对微槽充填形貌的影响 | 第60-62页 |
4.4.5 超声波振幅对成形筋粗糙度的影响 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 超声波辅助纯铝微通道阵列实验的研究 | 第65-76页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 超声波辅助纯铝微通道阵列实验 | 第65页 |
5.2.1 实验模具 | 第65页 |
5.3 工艺参数对微通道阵列成形高度的影响 | 第65-69页 |
5.3.1 压下量对充填高度的影响 | 第65-67页 |
5.3.2 热处理温度对充填高度的影响 | 第67-68页 |
5.3.3 槽宽对充填高度的影响 | 第68页 |
5.3.4 模具占空比对充填高度的影响 | 第68-69页 |
5.4 超声波振动对微通道阵列成形行为的影响 | 第69-74页 |
5.4.1 超声波振动施加时间对充填高度的影响 | 第69-70页 |
5.4.2 超声波振动施加时间对充填高度均匀性的影响 | 第70页 |
5.4.3 超声波振动施加时间对充填形状的影响 | 第70-72页 |
5.4.4 超声波振幅对充填高度的影响 | 第72-73页 |
5.4.5 超声波振幅对充填高度均匀性的影响 | 第73-74页 |
5.4.6 超声波振幅对充填形状的影响 | 第74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |