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轮轨滚动接触弹塑性分析及疲劳损伤研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-33页
   ·研究背景及意义第12-14页
   ·轮轨滚动接触问题的研究现状第14-24页
     ·轮轨滚动接触黏着问题第14-16页
     ·轮轨滚动接触疲劳问题第16-22页
     ·轮轨滚动接触磨耗问题第22-24页
   ·轮轨滚动接触理论的发展第24-32页
     ·Hertz 接触理论第24-26页
     ·Carter 二维滚动接触理论第26-27页
     ·Johnson 无自旋三维滚动接触理论第27-29页
     ·Kalker 理论第29-32页
   ·本文的主要研究工作第32-33页
第二章 轮轨滚动接触的有限元求解第33-51页
   ·一般接触问题的有限元求解方法第33-38页
     ·接触界面定义第33-34页
     ·接触分析原理第34-37页
     ·接触问题求解方法第37-38页
   ·轮轨滚动接触特点及有限元分析技术第38-42页
     ·轮轨接触的特点第38-40页
     ·子模型技术第40-41页
     ·ALE 技术第41-42页
   ·基于 ABAQUS 的轮轨滚动接触有限元求解方法第42-50页
     ·ABAQUS 及其接触分析第42-45页
     ·轮轨滚动接触有限元分析的并行计算第45-50页
   ·本章小结第50-51页
第三章 轮轨滚动接触弹塑性计算的影响因素分析第51-74页
   ·弹塑性计算的基本知识第51-52页
   ·轮轨接触静态分析第52-61页
     ·有限元模型与求解方案第52-54页
     ·不同横移的影响第54-57页
     ·不同冲角的影响第57-58页
     ·不同轴重的影响第58-59页
     ·不同转矩的影响第59-60页
     ·不同摩擦系数的影响第60-61页
   ·轮轨滚动接触稳态分析第61-70页
     ·有限元模型与求解方案第61-66页
     ·不同工况下的轮轨滚动接触稳态分析第66-67页
     ·车轮滚动速度对轮轨滚动接触稳态分析的影响第67-69页
     ·不同摩擦系数的影响第69-70页
   ·轮轨滚动接触瞬态分析第70-73页
     ·有限元模型与求解方案第70-72页
     ·不同摩擦系数的影响第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第四章 函数型摩擦系数条件下的轮轨滚动接触有限元分析第74-87页
   ·轮轨滚动接触函数型摩擦模型第74-76页
     ·经验型函数型摩擦系数第74-75页
     ·Popov 函数型摩擦系数第75-76页
   ·经验型函数型摩擦系数作用下的轮轨滚动接触分析第76-80页
     ·有限元模型与求解方案第76-78页
     ·计算结果分析第78-80页
   ·Popov 函数型摩擦系数作用下的轮轨滚动接触分析第80-86页
     ·轮轨热机耦合有限元模型第80-82页
     ·计算结果分析第82-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 轮轨滚动接触疲劳的数值分析第87-109页
   ·轮轨滚动接触疲劳损伤概述第87-89页
   ·我国客运专线轮轨滚动接触疲劳损伤现状调查第89-93页
   ·轮轨滚动接触疲劳寿命预测方法第93-96页
   ·轮轨滚动接触疲劳寿命分析第96-108页
     ·轮轨滚动接触棘轮效应分析第96-102页
     ·基于损伤因子的轮轨疲劳寿命预测第102-108页
   ·本章小结第108-109页
第六章 钢轨接触表面裂纹扩展分析第109-125页
   ·扩展有限元的基本概念第109-112页
   ·轮轨裂纹扩展有限元模型第112-118页
     ·裂纹域与初始裂纹第112-113页
     ·裂纹面接触属性第113-114页
     ·损伤形成准则和演化准则第114-118页
   ·钢轨表面裂纹的扩展分析第118-122页
     ·摩擦系数对裂纹扩展的影响第119-120页
     ·裂纹尺寸对裂纹扩展的影响第120-121页
     ·裂纹对轮轨接触特性的影响第121-122页
   ·计算结果分析第122-123页
   ·本章小结第123-125页
第七章 结论与展望第125-128页
   ·论文的主要结论第125-126页
   ·论文的主要创新点第126-127页
   ·展望第127-128页
参考文献第128-139页
附录:轮轨型面尺寸第139-141页
致谢第141-142页
博士期间发表论文第142页
博士期间主持或参与的项目第142-144页
详细摘要第144-151页

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