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电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂

《电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂》是依托西南交通大学,由杨显杰担任项目负责人的面上项目。

电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂基本信息

电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂项目摘要

针对钎焊接头在电子封装中由于热不匹配导致的时间相关变形、疲劳与断裂特性,在对钎料Sn/Pb进行系统室、高温非比例应变与应力时相关变形与疲劳和钎料结构试样的时相关疲劳与断裂实验基础上,揭示该钎料在较大范围的加载率、保持时间、加载波形以及非比例路径下材料时相关变形、疲劳与断裂特性。基于上述实验,对现有的若干典型本构模型、疲劳寿命估算公式以及基于断裂力学方法的裂纹扩展律进行评估。同时,基于实验结果,建立耦合损伤演化的粘塑性本构模型,该模型能统一地、较好地描述该钎料在上述实验所涉及的复杂加载和温度下时相关变形、疲劳和裂纹扩展行为。将该模型作为用户子程序编入大型结构分析软件,用于钎焊接头结构试样的失效预测与耐久性评估中,以验证模型的有效性。 2100433B

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电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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焊接头

  • 品种:焊接头;外径De(mm):90;材质:PVC-U;
  • 联塑
  • 13%
  • 广东联塑科技实业有限公司长沙办事处
  • 2025-07-25
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焊接头

  • 品种:焊接头;外径De(mm):90;材质:PVC-U;
  • 联塑
  • 13%
  • 广东联塑科技实业有限公司长沙办事处
  • 2025-07-25
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焊接头

  • 品种:焊接头;外径De(mm):25;材质:PVC-U;
  • 联塑
  • 13%
  • 广东联塑科技实业有限公司长沙办事处
  • 2025-07-25
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焊接头

  • 品种:焊接头;外径De(mm):110;材质:PVC-U;
  • 联塑
  • 13%
  • 广东联塑科技实业有限公司长沙办事处
  • 2025-07-25
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PPR焊接头

  • 品种:直接头;材质:PPR;系列:PP-R(聚丙烯)环保健康饮用水管;
  • 特瑞
  • 13%
  • 昆明特瑞特塑胶有限公司
  • 2025-07-25
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反边接头

  • DN15
  • 湛江市2007年4季度信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN22
  • 湛江市2007年4季度信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN15
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN22
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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PVC接头

  • Ф98
  • 佛山市顺德区2005年1月信息价
  • 建筑工程
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承插焊接头

  • Ф14/DN10等径直通连接接头
  • 6753
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-22
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焊接头

  • Ф32
  • 8744
  • 4
  • 顾地
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-01-02
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焊接头(套筒)

  • YGH217 DN50
  • 9728
  • 4
  • 永高
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-28
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焊接头(套筒)

  • YGH219 DN75
  • 2119
  • 4
  • 永高
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-24
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焊接头(套筒)

  • YGH221 DN110
  • 8423
  • 4
  • 永高
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-02
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电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂基本信息

批准号

10372086

项目名称

电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂

项目类别

面上项目

申请代码

A0801

项目负责人

杨显杰

负责人职称

教授

依托单位

西南交通大学

研究期限

2004-01-01 至 2006-12-31

支持经费

29(万元)

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电子封装中钎焊接头的时间相关变形、疲劳与断裂常见问题

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氢对TC4钛合金电子束焊接头疲劳断裂特性的影响 氢对TC4钛合金电子束焊接头疲劳断裂特性的影响

氢对TC4钛合金电子束焊接头疲劳断裂特性的影响

格式:pdf

大小:954KB

页数: 4页

采用统计分析的方法研究了固溶氢对TC4钛合金电子束焊接头疲劳寿命的影响,并对接头试样的疲劳断裂位置和疲劳断口形貌进行了观察与分析。结果表明,氢显著降低了TC4钛合金试样的疲劳寿命,氢含量0.028%(质量分数)的钛合金的疲劳寿命仅为未充氢试样的一半,当氢含量增大到0.120%时,疲劳寿命降到了未充氢的五分之一。疲劳试样多数断于接头的热影响区,造成这一结果的主要原因是热影响区的组织不均匀性和氢含量相对较高。断口的形貌特征表明,氢促进了疲劳裂纹的萌生和增加了裂纹扩展的速度,导致钛合金电子束焊接头的疲劳寿命显著降低。

铝锂合金钎焊接头断口组织与性能 铝锂合金钎焊接头断口组织与性能

铝锂合金钎焊接头断口组织与性能

格式:pdf

大小:1.1MB

页数: 5页

采用金相显微镜、扫描电镜、硬度计等测量方法,观察分析了铝锂合金钎焊前后母材和钎焊接头的显微组织变化,通过分析测试钎焊接头的显微硬度和断口微区的化学成分,研究分析了钎焊接头强度的变化规律。结果表明,焊后母材中的强化相由质点转变为板条状;氮气保护条件下,钎焊接头未见气孔、夹杂、裂纹等缺陷,钎焊接头存在一定的扩散区,从而有效地提高了钎焊接头的强度;无氮气保护的条件下,钎焊接头有大量的缺陷存在,这些缺陷的存在严重影响了钎焊接头的强度。

弯曲疲劳断裂分类

1、单向弯曲疲劳断裂

像吊车悬臂之类的零件,在工作时承受单向弯曲负荷。承受脉动的单向弯曲应力的零件,其疲劳核心一般发生在受拉侧的表面上。疲劳核心一般为一个。载荷的大小、材料的性能及环境条件等对断口中疲劳区与瞬时断裂区的相对大小皆有影响。

2、双向弯曲疲劳断裂

某些齿轮的齿根承受双向弯曲应力的作用。零件在双向弯曲应力作用下产生的疲劳断裂,其疲劳源区可能在零件的两侧表面,最后断裂区在截面的内部。

材料的性质、负荷大小、结构特征及环境因素等都对断口的形貌有影响,其趋势与单向弯曲疲劳断裂相同。

3、旋转弯曲疲劳断裂

许多轴类零件的断裂多属于旋转弯曲疲劳断裂。旋转弯曲疲劳断裂时,疲劳源区一般出现在表面,但无固定点。当轴的表面存在较大的应力集中时,可出现多个疲劳源。

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钎焊接头质量

1、钎焊接头形式

钎焊接头承载能力与接合面大小有关。因此,钎焊接头一般采用搭接接头或套接接头。

设计钎焊接头时,应考虑钎焊件的装配定位和钎料的安置等。装配时,装配间隙要均匀、平整和适当。间隙太小,会影响钎料的渗入与润湿,达不到全部焊合;间隙太大,则浪费钎料,且会降低钎焊接头强度。一般钎焊接头间隙取为0.05~0.2mm。2、接头的质量检验

钎焊接头的缺陷钎接及其成因如下:

1)填隙不良,部分间隙未被填满

产生原因:

(1)接头设计不合理,装配间隙过大或过小,装配时零件歪季斜。

(2)钎剂不合适,如活性差,钎剂与钎料熔化温度相差过大,绮剂填隙能力差等;或者是气体保护钎焊时气体纯度低,真空钎焊时真空度低。

(3)钎料选用不当,如钎料的润湿作用差,钎料量不足。

(4)钎料安置不当。

(5)钎焊前准备工作不佳,如清洗不净等。套

(6)钎焊温度过低或分布不均匀。

2)钎缝气孔

产生原因:

(1)接头间隙选择不当。

(2)钎焊前零件清理不净。

(3)钎剂去膜作用或保护气体去氧化物作用弱。

(4)钎料在钎焊时析出气体或钎料过热。

3)钎缝夹渣

产生原因:

(1)钎剂使用量过多或过少。

(2)接头间隙选择不当。

(3)钎料从接头两面填缝。

(4)钎料与钎剂的熔化温度不匹配。

(5)钎剂比重过大。

(6)加热不均匀。

4)钎缝开裂

产生原因:

(1)由于异种母材的热膨胀系数不同,冷却过程中形成的内应力过大。

(2)同种材料钎焊加热不均匀,造成冷却过程中收缩不一致。

(3)钎料凝固时,零件相互错动。

(4)钎料结晶温度间隔过大。

(5)钎缝脆性过大。

5)钎料流失

产生原因:

(1)钎焊温度过高或保温时间过长。

(2)钎料安置不当以致未起毛细作用。

(3)局部间隙过大。

6)母材被溶蚀

产生原因:

(1)钎焊温度过高,保温时间过长。

(2)母材与钎料之间的作用太剧烈。

(3)钎料量过大。

3、钎焊接头缺陷的检验方法

钎焊接头缺陷的检验方法可分为无损检验和破坏性检验。

1)外观检查

外观检查是用肉眼或低倍放大镜检查钎焊接头的表面质量,如钎料是否填满间隙,钎缝外露的一端是否形成圆角,圆角是否均匀,表面是否光滑,是否有裂纹、气孔及其它外部缺陷。

2)表面缺陷检验

熟表面缺陷检验法包括荧光检验、着色检验和磁粉检验。它们用沫检查外观及检查发现不了的钎缝表面缺陷,如裂纹、气孔等。荧睡检验一般用于小型工件的检查,大工件则用着色探伤法,磁粉检淞法只用于磁性金属。

3)内部缺陷检验

采用一般的X射线和,射线、超声波和致密性检验。

X射线和y射线是检验重要工件内部缺陷的常用方法,它可显示钎缝中的气孔、夹渣、未钎透以及钎缝和母材的开裂,超声波检验所能发现的缺陷范围与射线检验相同。豁钎焊结构的致密性检验常用方法有一般的水压试验、气密试黔、“透试验、煤油渗透试验和质谱试验等方法。其中水压试验犷于高压容器,气密试验及气渗透试验用于低压容器,煤油渗透试彝用于不受压容器;质谱试验用于真空密封接头。

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海洋工程结构的疲劳与断裂图书目录

第1章 疲劳问题的传统解法

1.1 概述

1.2 疲劳载荷及疲劳设计

1.3 恒幅载荷下的疲劳

1.4 变幅载荷下的疲劳

第2章 断裂力学的基本知识

2.1 基本概念

2.2 线弹性断裂力学

2.3 复合型裂纹的脆性断裂

2.4 弹塑性断裂力学

第3章 疲劳问题的应力强度因子解法

3.1 疲劳裂纹的起始与扩展

3.2 恒幅载荷下疲劳裂纹的扩展

3.3 变幅载荷下的疲劳行为

第4章 应力腐蚀与疲劳裂纹扩展

4.1 概述

4.2 应力腐蚀裂纹扩展

4.3 腐蚀疲劳裂纹扩展

第5章 海洋工程结构的断裂与疲劳分析

5.1 断裂力学设计方法

5.2 断裂控制及焊接船壳断裂控制方案

5.3 管节点的疲劳寿命估算

5.4 海洋固定式平台疲劳寿命估算

第6章 常用断裂韧性参数的测试

6.1 平面应变断裂韧性KIc的测定

6.2 临界裂纹尖端张开位移的测定

6.3 临界J积分的测定

附录A 正态分布表

附录B 第一、二类完整椭圆积分表

附录C 常用应力强度因子表

附录D 弹性力学平面问题的求解途径

附录E 复变函数基础知识

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