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超声辅助液态Sn与Zr基非晶润湿机制及结合界面强度研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及研究目的第10页
    1.2 非晶合金的国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 非晶合金的发展历史第10-11页
        1.2.2 非晶合金的性能及应用第11-13页
    1.3 非晶合金焊接的国内外研究现状第13-20页
        1.3.1 固相焊第14-16页
        1.3.2 熔化焊第16-18页
        1.3.3 钎焊第18-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-22页
第2章 试验材料、设备及方法第22-28页
    2.1 试验材料第22-23页
        2.1.1 母材第22页
        2.1.2 钎料第22-23页
    2.2 试验设备第23-24页
        2.2.1 超声辅助钎焊设备第23页
        2.2.2 高速CCD摄像系统第23-24页
    2.3 试验方法第24-26页
        2.3.1 超声激励作用下钎料对非晶表面润湿试验第24页
        2.3.2 超声激励作用下钎料槽内空化泡观察试验第24-25页
        2.3.3 超声激励作用下钎料槽内空蚀试验第25-26页
        2.3.4 超声激励作用下钎料焊接试验第26页
    2.4 微观组织和力学性能分析第26-28页
        2.4.1 差热分析第26页
        2.4.2 微观组织和表面形貌观察第26-27页
        2.4.3 纳米压痕第27页
        2.4.4 微区X射线衍射分析第27页
        2.4.5 钎焊接头力学性能分析第27-28页
第3章 超声辅助液态Sn在非晶Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 表面润湿机制研究第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 热循环对非晶母材性质的影响第28-30页
    3.3 超声辅助Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 润湿界面结构演变第30-36页
        3.3.1 SEM特征第31-33页
        3.3.2 TEM特征第33-36页
    3.4 超声辅助Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 润湿界面元素扩散研究第36-42页
        3.4.1 Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 润湿界面元素面分布特征第36-37页
        3.4.2 超声时间对元素扩散的影响第37-39页
        3.4.3 元素扩散的纳米硬度特征第39-40页
        3.4.4 超声波辅助润湿过程中元素扩散的其他影响因素第40-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 超声辅助润湿过程中声空化特征及其影响因素第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 润湿槽内声空化特征第44-48页
        4.2.1 水介质填充的钎料槽内声空化结构第44-46页
        4.2.2 空蚀效果研究第46-48页
        4.2.3 Sn扩散进入母材能力研究第48页
    4.3 超声作用下钎料槽表面的振动特性研究第48-55页
        4.3.1 固体中声波传播的基本特性第48-50页
        4.3.2 固体中声波传播的有限元模拟第50-51页
        4.3.3 模型的建立及边界条件的确定第51页
        4.3.4 计算结果分析第51-52页
        4.3.5 钎料槽表面振动分布的影响因素及分析第52-55页
    4.4 液体中声传播理论及有限元模拟第55-62页
        4.4.1 流体流动基本控制理论及液体中声传播理论第55-56页
        4.4.2 基于FLUENT流体有限元计算过程第56-57页
        4.4.3 超声激励下钎料模型的建立及超声振动的加载第57-58页
        4.4.4 计算结果及分析第58-60页
        4.4.5 母材两侧声压分布的影响因素第60-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 界面结合强度及断裂行为研究第64-73页
    5.1 引言第64页
    5.2 超声时间对Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 接头抗拉强度的影响第64-65页
    5.3 Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 接头断裂位置及断口形貌分析第65-70页
        5.3.1 Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 接头断口的典型特征第65-67页
        5.3.2 声压分布对Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 接头断裂的影响第67-68页
        5.3.3 超声时间对接头断裂位置及断口形貌的影响第68-70页
    5.4 Sn/Zr_(50.7)Cu_(28)Ni_9Al_(12.3) 接头断裂机制分析第70-71页
    5.5 本章小结第71-73页
结论第73-75页
展望第75-76页
参考文献第76-81页
致谢第81页

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