摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第9页 |
1.2 润湿性表征及研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 润湿性表征方法 | 第10-11页 |
1.2.2 润湿体系的分类及影响因素 | 第11-12页 |
1.3 钎料对基底润湿性的研究 | 第12-15页 |
1.3.1 钎料/铝合金润湿性研究 | 第12-13页 |
1.3.2 钎料/碳化硅润湿性的研究 | 第13-14页 |
1.3.3 钎料/铝基复合材料润湿性的研究 | 第14-15页 |
1.4 润湿过程数值模拟研究现状 | 第15-19页 |
1.4.1 有限元软件FLUENT模拟 | 第15-16页 |
1.4.2 流体体积比函数法 | 第16-18页 |
1.4.3 分子动力学方法 | 第18-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第20-26页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 熔滴材料 | 第20-21页 |
2.1.2 基底材料 | 第21页 |
2.2 试验设备 | 第21-22页 |
2.3 试验方法 | 第22-24页 |
2.3.1 基于COMSOL的超声在固体及液滴内部传播的模拟计算 | 第22-23页 |
2.3.2 重力场下液滴在Al基底表面铺展试验 | 第23页 |
2.3.3 超声激励作用下液滴/基底润湿试验 | 第23-24页 |
2.4 微观组织分析 | 第24-26页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第24页 |
2.4.2 固液界面和微观组织形貌观察 | 第24-26页 |
第3章 超声场下钎料合金/铝润湿规律及机理研究 | 第26-47页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 Al含量对Zn-Al钎料铺展润湿的影响规律 | 第26-29页 |
3.3 超声场下Zn-5Al/Al溶解性润湿及影响因素研究 | 第29-39页 |
3.3.1 超声对钎料/基底铺展的影响规律 | 第30-33页 |
3.3.2 超声场下钎料溶解铝板过程的研究 | 第33-35页 |
3.3.3 超声对钎料/基底溶解作用的影响规律 | 第35-37页 |
3.3.4 超声场下钎料中Zn溶解Al基底过程的扩散规律 | 第37-39页 |
3.4 温度场与超声场耦合下的Zn-5Al/Al润湿规律研究 | 第39-45页 |
3.4.1 保温温度对Zn-5Al/Al溶解性润湿的影响规律 | 第39-42页 |
3.4.2 超声场高温下Zn-5Al/Al的长时间保温的润湿 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 超声场下钎料/复合材料润湿规律及影响因素 | 第47-77页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 超声作用下钎料液滴/复合材料表面的振动特性研究 | 第47-57页 |
4.2.1 固体中声波传播的基本特性 | 第47-50页 |
4.2.2 液滴中声波传播的基本特性 | 第50-51页 |
4.2.3 模型的建立及边界条件的确定 | 第51-52页 |
4.2.4 模拟计算超声作用下基底表面的振动分布 | 第52-54页 |
4.2.5 模拟计算超声频率对固体表面声压的影响 | 第54页 |
4.2.6 模拟计算液滴内部声压值 | 第54-57页 |
4.3 超声场下钎料/复合材料的润湿 | 第57-62页 |
4.3.1 基底表面上特征点的超声位移计算 | 第58-61页 |
4.3.2 基底表面不同位置钎料对 70vol.%Si Cp/Al复合材料超声润湿 | 第61-62页 |
4.4 超声振幅对钎料/复合材料润湿的影响 | 第62-66页 |
4.4.1 超声振幅影响质点振动位移的计算 | 第62-63页 |
4.4.2 超声振幅 8μm下钎料对 70vol.%Si Cp/Al复合材料润湿 | 第63-64页 |
4.4.3 超声振幅 10μm下钎料对 70vol.%Si Cp/Al复合材料润湿 | 第64-66页 |
4.5 润湿温度对钎料/复合材料超声润湿的影响 | 第66-68页 |
4.6 超声场下钎料对复合材料润湿机理 | 第68-76页 |
4.6.1 Zn-Al钎料在SiCp/Al复合材料表面润湿物理模型 | 第72-73页 |
4.6.2 超声场下钎料/复合材料润湿的吉布斯自由能变化 | 第73-75页 |
4.6.3 超声场下钎料/复合材料润湿的热力学计算 | 第75-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84页 |