微动聚集对电接触可靠性影响的分析与研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·课题背景 | 第10页 |
·微动聚集研究现状 | 第10-12页 |
·三体理论 | 第10-11页 |
·尘土沉积研究现状 | 第11-12页 |
·概述 | 第11页 |
·电场对尘土沉积作用 | 第11-12页 |
·热场对尘土沉积作用 | 第12页 |
·微动效应对尘土沉积作用 | 第12页 |
·机械摩擦学与电接触学研究微动的比较 | 第12-24页 |
·微动现象分析方法 | 第12-14页 |
·机械摩擦学 | 第12-14页 |
·电接触学 | 第14页 |
·微动现象测量方法 | 第14-19页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第14-16页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第16-19页 |
·各种测量方法比较 | 第19页 |
·微动实验系统 | 第19-24页 |
·微动失效模拟系统 | 第19-22页 |
·系统组成和功能 | 第19-20页 |
·接触电阻测试方法 | 第20-22页 |
·微动磨损试验装置 | 第22-24页 |
·课题主要研究内容及课题研究意义 | 第24-25页 |
·课题主要研究内容 | 第24页 |
·课题研究意义 | 第24-25页 |
第二章 微动聚集的运动学模型 | 第25-45页 |
·模型建立的三个假定 | 第25-26页 |
·假定 1 | 第25页 |
·假定 2 | 第25页 |
·假定 3 | 第25-26页 |
·建立聚集运动学模型 | 第26-42页 |
·坡形成前的过程 | 第27-30页 |
·坡形成后的聚集 | 第30-35页 |
·速度为零时的高度 | 第30-33页 |
·受力平衡时的高度 | 第33-34页 |
·颗粒最终停留位置 | 第34-35页 |
·聚集的临界高度 | 第35-38页 |
·与微动振幅的关系 | 第35-36页 |
·与微动频率的关系 | 第36页 |
·与触头半径的关系 | 第36-37页 |
·与其他因素的关系 | 第37-38页 |
·圆弧坡对应的近似倾角 | 第38-40页 |
·聚集的临界体积 | 第40-42页 |
·临界体积的估算 | 第40-41页 |
·与微动振幅的关系 | 第41-42页 |
·与微动频率的关系 | 第42页 |
·与触头半径的关系 | 第42页 |
·与其他因素的关系 | 第42页 |
·聚集形成的有利条件分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第三章 实验论证 | 第45-50页 |
·实验条件 | 第45页 |
·能谱分析 | 第45-47页 |
·光学照片分析 | 第47-48页 |
·电阻分析 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 三维形貌特性对微动聚集产生的影响 | 第50-58页 |
·粗糙表面的特征 | 第50-52页 |
·粗糙表面描述的理论基础 | 第52-53页 |
·基本理论 | 第52-53页 |
·粗糙表面的分类 | 第53页 |
·粗糙表面的选取 | 第53-54页 |
·高斯分布粗糙表面的描述 | 第54-55页 |
·指数形式自相关函数 | 第54页 |
·描述方法 | 第54-55页 |
·颗粒危险尺寸 | 第55-56页 |
·颗粒危险上限尺寸 | 第55-56页 |
·颗粒危险下限尺寸 | 第56页 |
·三维形貌特性对聚集产生的影响 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-59页 |
·总结 | 第58页 |
·展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第63页 |