电连接器热特性和振动特性研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第16-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第17-20页 |
1.2.1 电连接器接触特性和热特性研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 电连接器振动特性研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容 | 第20-21页 |
第二章 电连接器结构与电接触理论 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 电连接器及其性能 | 第21-22页 |
2.2.1 电连接器基本结构 | 第21页 |
2.2.2 电连接器的性能要求 | 第21-22页 |
2.3 电连接器接触电阻模型 | 第22-26页 |
2.3.1 接触电阻组成 | 第22-25页 |
2.3.2 工程上接触电阻的计算 | 第25-26页 |
2.4 电连接器失效机理分析 | 第26-28页 |
2.4.1 电连接器失效模式 | 第26-27页 |
2.4.2 接触失效原因分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 电连接器接触分析与接触情况研究 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 经典接触理论 | 第29-30页 |
3.3 电连接器接触件结构 | 第30页 |
3.4 电连接器分离力的计算 | 第30-32页 |
3.5 接触件接触分析 | 第32-37页 |
3.5.1 接触件建模 | 第32-34页 |
3.5.2 求解控制与边界条件 | 第34页 |
3.5.3 仿真结果分析 | 第34-37页 |
3.6 接触面积计算 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 电连接器热态特性有限元分析与试验 | 第40-55页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 热分析基本理论 | 第40-41页 |
4.2.1 传热学经典理论 | 第40页 |
4.2.2 热传递的方式 | 第40-41页 |
4.3 热分析仿真模型建立 | 第41-46页 |
4.3.1 接触电阻等效处理 | 第42页 |
4.3.2 有限元模型处理 | 第42-43页 |
4.3.3 接触设置 | 第43-44页 |
4.3.4 边界条件与载荷 | 第44-46页 |
4.4 仿真结果分析 | 第46-52页 |
4.5 温升测试试验 | 第52-53页 |
4.5.1 试验方案 | 第52-53页 |
4.5.2 试验数据分析 | 第53页 |
4.6 电连接器温升降低的措施 | 第53-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 电连接器振动特性有限元分析与结构优化 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 电连接器模态分析 | 第55-59页 |
5.2.1 模态分析理论 | 第55-57页 |
5.2.2 模态分析模型建立 | 第57-58页 |
5.2.3 模态仿真结果 | 第58-59页 |
5.3 电连接器随机振动分析 | 第59-62页 |
5.3.1 随机振动理论 | 第60页 |
5.3.2 随机振动试验条件 | 第60-61页 |
5.3.3 随机振动仿真结果 | 第61-62页 |
5.4 正交试验 | 第62-66页 |
5.4.1 正交试验方法概述 | 第62页 |
5.4.2 极差分析方法介绍 | 第62-63页 |
5.4.3 正交试验方案设计 | 第63页 |
5.4.4 正交试验结果分析与优化 | 第63-66页 |
5.5 电连接器疲劳寿命预测 | 第66-68页 |
5.5.1 线性累积损伤理论 | 第66-67页 |
5.5.2 疲劳寿命计算 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
总结与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |