首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属复合材料论文

铜包钢双金属复合导线的界面结合及其性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-40页
   ·研究背景第11-13页
   ·国内外研究现状第13-37页
     ·铜包钢线制备方法第13-19页
     ·铜包钢线的界面结合理论第19-21页
     ·塑性变形对铜包钢线界面结合的影响第21-25页
     ·退火处理对铜包钢线界面结合的影响第25-29页
     ·铜包钢线的力学性能第29-32页
     ·铜包钢线的导电性能第32-33页
     ·铜-钢界面结合强度测试方法第33-37页
   ·课题的研究意义及主要内容第37-40页
     ·课题的研究意义第37-38页
     ·课题研究的主要内容第38-39页
     ·创新点第39-40页
第二章 双铜带压接法的制备工艺第40-47页
   ·压接工艺第40-41页
   ·拉拔工艺第41-46页
     ·拉拔设备第41-42页
     ·模具设计第42-46页
     ·拉丝剂第46页
 本章小结第46-47页
第三章 实验材料与方法第47-56页
   ·实验材料第47页
   ·金相试样制备及测试方法第47-55页
 本章小结第55-56页
第四章 铜包钢线α-FE相的显微组织第56-73页
   ·拉拔变形后α-FE相横/纵截面的显微组织第56-61页
   ·拉拔退火后横/纵截面的α-FE相显微组织第61-72页
     ·退火温度对α-Fe相组织及晶粒尺寸的影响第61-66页
     ·退火时间对α-Fe相组织及晶粒尺寸的影响第66-72页
 本章小结第72-73页
第五章 铜包钢线的力学性能第73-91页
   ·拉拔变形后铜包钢线的力学性能第73-74页
     ·应力应变曲线第73-74页
     ·抗拉强度预测第74页
   ·拉拔变形后的铜包钢线的抗拉强度和延伸率第74-78页
     ·铜包钢线抗拉强度和延伸率与变形量的关系第74-77页
     ·应变速率对铜包钢线力学性能的影响第77-78页
   ·铜包钢线的应变硬化指数第78-80页
   ·拉拔退火后铜包钢线的抗拉强度和延伸率第80-84页
   ·铜包钢线的拉伸断口形态第84-88页
     ·拉拔变形后的断口形态第84-86页
     ·拉拔退火后的断口形态第86-88页
   ·铜包钢线力学性能的探讨第88-90页
     ·加工硬化第88-89页
     ·再结晶退火对力学性能的作用第89-90页
 本章小结第90-91页
第六章 铜包钢线的电性能第91-100页
   ·铜包钢线电阻率计算第91-93页
   ·拉拔变形后铜包钢线的电性能第93-95页
   ·拉拔退火后铜包钢线的电性能第95-99页
 本章小结第99-100页
第七章 铜包钢线的界面扩散与结合性能第100-117页
   ·铜包钢线扩散层组织第100-101页
   ·铜-钢基体及界面的硬度分布第101-104页
   ·扩散激活能和扩散常数计算第104-106页
   ·拉拔退火后铜包钢线的扩散层厚度第106-109页
   ·铜包钢线的结合性能第109-114页
     ·界面结合及成分分析第109-111页
     ·拉拔退火后铜包钢线的界面结合强度第111-113页
     ·变形量对界面结合强度的影响第113-114页
   ·扩散层厚度与结合性能的关系第114-116页
 本章小结第116-117页
第八章 双金属固相结合机理研究第117-125页
   ·双金属的界面扩散与相变第117-122页
     ·金属键结合的理论探讨第117-119页
     ·界面的原子扩散第119-120页
     ·界面附近的结合形貌第120-122页
   ·影响界面结合的因素第122-124页
     ·基体表面的状态第122-123页
     ·变形量及应力状态第123页
     ·加热温度及界面元素的扩散情况第123-124页
 本章小结第124-125页
第九章 结论与展望第125-127页
   ·结论第125-126页
   ·今后工作展望第126-127页
参考文献第127-134页
攻读博士学位期间公开发表的论文第134页
获奖情况第134-135页
致谢第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:基于电梯原理的公交行车调度理论与方法
下一篇:基于摩擦学的机车牵引齿轮力学性能研究