摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 无氧铜材料的研究现状及纯铜的焊接问题 | 第11-13页 |
1.2.1 无氧铜 | 第11-12页 |
1.2.2 纯铜焊接的主要问题 | 第12-13页 |
1.3 电阻钎焊 | 第13-16页 |
1.4 钎焊过程数值模拟研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 钎焊温度场的数值模拟 | 第16-17页 |
1.4.2 电阻钎焊过程数值模拟的研究进展 | 第17-18页 |
1.4.3 电阻钎焊过程数值模拟存在的问题及发展趋势 | 第18页 |
1.5 本论文的研究目的及内容 | 第18-20页 |
第二章 引线头电阻钎焊焊接热循环曲线测量 | 第20-28页 |
2.1 引线头电阻钎焊的接头形式和焊接参数 | 第20-22页 |
2.2 测量方法 | 第22-24页 |
2.2.1 测量设备 | 第22-23页 |
2.2.2 热电偶安装方法及安放位置 | 第23-24页 |
2.2.3 焊接热循环曲线测量过程 | 第24页 |
2.3 焊接热循环曲线测量结果 | 第24-27页 |
本章小结 | 第27-28页 |
第三章 引线头电阻钎焊过程有限元模拟 | 第28-38页 |
3.1 电阻钎焊模拟问题的简化与假设 | 第28页 |
3.2 建立引线头电阻钎焊数学模型的基本方程 | 第28-30页 |
3.2.1 电势方程 | 第28-29页 |
3.2.2 热传导方程 | 第29-30页 |
3.3 几何模型的网格划分与边界条件 | 第30-31页 |
3.3.1 有限元模型的网格划分 | 第30-31页 |
3.3.2 边界条件及载荷 | 第31页 |
3.4 引线头电阻钎焊有限元模拟中的关键技术处理 | 第31-33页 |
3.4.1 接触电阻的处理 | 第31页 |
3.4.2 材料性能参数 | 第31-33页 |
3.5 数值模拟流程 | 第33-34页 |
3.6 实际焊接热循环曲线与模拟焊接热循环曲线比较 | 第34-35页 |
本章小结 | 第35-38页 |
第四章 引线头电阻钎焊焊接温度场 | 第38-48页 |
4.1 引线并头不同时刻焊接区温度场变化 | 第38-40页 |
4.2 引线与回路环不同时刻焊接区温度场变化 | 第40-42页 |
4.3 引线与中性环焊接区不同时刻温度变化 | 第42-44页 |
4.4 特殊位置点的焊接热循环曲线 | 第44-46页 |
本章小结 | 第46-48页 |
第五章 工艺参数对引线头电阻钎焊温度场的影响及工艺优化 | 第48-62页 |
5.1 焊接电流对温度场的影响 | 第48-51页 |
5.2 焊接时间对温度场的影响 | 第51-55页 |
5.3 焊接工艺参数优化 | 第55-60页 |
本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |