铜箔力学性能的尺寸效应及微拉深成形研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
·引言 | 第13-14页 |
·薄板力学性能尺寸效应的研究现状 | 第14-21页 |
·薄板力学性能的研究方法 | 第14-16页 |
·薄板力学性能的尺寸效应 | 第16-21页 |
·尺寸效应机理的研究进展 | 第21-23页 |
·表面层理论 | 第21-22页 |
·应变梯度塑性理论 | 第22-23页 |
·薄板微成形工艺的研究进展 | 第23-25页 |
·本文的主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 视频引伸计的研制及铜箔的微拉伸实验 | 第27-41页 |
·引言 | 第27页 |
·微拉伸实验设备 | 第27-28页 |
·视频引伸计的研制 | 第28-31页 |
·视频引伸计的工作原理 | 第29-30页 |
·视频引伸计的性能及标定 | 第30-31页 |
·实验材料及试样制备 | 第31-34页 |
·实验材料 | 第31-33页 |
·试样制备 | 第33-34页 |
·铜箔的微拉伸实验 | 第34-39页 |
·微拉伸实验方法 | 第34-36页 |
·拉伸应变测量的误差分析 | 第36-37页 |
·不同试样宽度的铜箔的微拉伸实验 | 第37-38页 |
·不同厚度和晶粒尺寸的铜箔的微拉伸实验 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 铜箔屈服强度的尺寸效应及其机理 | 第41-62页 |
·引言 | 第41页 |
·晶粒尺寸对屈服强度的影响 | 第41-44页 |
·厚度对屈服强度的影响 | 第44-54页 |
·表层晶粒对屈服强度的影响机理 | 第44页 |
·修正的表面层模型 | 第44-45页 |
·基于表面层模型的屈服强度计算 | 第45-48页 |
·应变梯度对屈服强度的影响机理 | 第48-49页 |
·基于应变梯度塑性理论的本构关系 | 第49-50页 |
·基于应变梯度塑性理论的屈服强度计算 | 第50-52页 |
·厚度对铜箔屈服强度的影响机理 | 第52-54页 |
·厚度晶粒尺寸比对屈服强度的影响 | 第54-58页 |
·金属箔板屈服强度的修正公式 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 铜箔拉伸断裂行为的尺寸效应及其机理 | 第62-88页 |
·引言 | 第62页 |
·拉伸应变硬化指数的尺寸效应 | 第62-65页 |
·抗拉强度的尺寸效应 | 第65-68页 |
·延伸率的尺寸效应 | 第68-74页 |
·应变梯度对孔洞长大的影响分析 | 第74-76页 |
·拉伸试样的断口分析 | 第76-86页 |
·厚度和晶粒尺寸对断口形貌的影响 | 第76-79页 |
·厚度晶粒尺寸比对断口形貌的影响 | 第79-82页 |
·纯铜箔板和薄板的断口形貌分析 | 第82-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第5章 铜箔微拉深成形的有限元模拟 | 第88-99页 |
·引言 | 第88页 |
·DYNAFORM软件简介 | 第88-89页 |
·有限元模型的构造 | 第89-92页 |
·模具的几何模型 | 第89页 |
·材料的单元和模型及性能参数 | 第89-91页 |
·网格划分和模拟条件 | 第91-92页 |
·模拟结果及分析 | 第92-98页 |
·拉深件的应力应变分布和失效形式 | 第92-94页 |
·模具的几何尺寸对微圆筒拉深的影响 | 第94-96页 |
·材料的尺寸参数对微圆筒拉深的影响 | 第96-97页 |
·摩擦系数对微圆筒拉深的影响 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第6章 铜箔微拉深成形的实验研究 | 第99-120页 |
·引言 | 第99页 |
·微拉深成形设备 | 第99-100页 |
·微拉深成形模具的设计与制造 | 第100-101页 |
·实验材料的选择和实验方案设计 | 第101-103页 |
·实验结果及分析 | 第103-119页 |
·凸凹模间隙对拉深过程的影响 | 第103-105页 |
·晶粒尺寸对拉深过程的影响 | 第105-113页 |
·拉深件直径对拉深过程的影响 | 第113-116页 |
·直径成比例的拉深件的拉深成形 | 第116-118页 |
·拉深件的缺陷分析 | 第118-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
结论 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-131页 |
攻读学位期间发表的论文及其它成果 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
个人简历 | 第134页 |