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基于缺口理论的转向架焊接构架疲劳寿命研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 论文选题背景与意义第13-16页
    1.2 焊接结构疲劳设计方法第16-20页
        1.2.1 名义应力法第16-17页
        1.2.2 热点应力法第17-18页
        1.2.3 缺口应力法第18-19页
        1.2.4 几种方法的比较第19-20页
    1.3 缺口应力法的发展现状第20-24页
        1.3.1 虚拟缺口半径第21页
        1.3.2 缺口疲劳等级值FAT第21-22页
        1.3.3 疲劳寿命曲线第22-23页
        1.3.4 缺口应力法的工程应用第23-24页
    1.4 本文工作第24-27页
        1.4.1 研究内容第24-25页
        1.4.2 基本假设第25页
        1.4.3 研究路线第25-27页
第2章 缺口力学基础及虚拟缺口法原理第27-41页
    2.1 缺口应力场第27-33页
        2.1.1 Filippi缺口应力场方程第27-30页
        2.1.2 Neuber缺口应力场方程第30-31页
        2.1.3 缺口应力场方程的验证第31-33页
    2.2 缺口约束效应第33-38页
        2.2.1 材料微结构约束尺寸第33-34页
        2.2.2 虚拟缺口圆方法原理第34-35页
        2.2.3 虚拟缺口圆半径的推导第35-36页
        2.2.4 约束因子s第36-38页
    2.3 虚拟缺口半径法的应用第38-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 焊接接头疲劳试验数据第41-57页
    3.1 焊接接头疲劳试验第41-45页
        3.1.1 接头试样第41-42页
        3.1.2 试验条件第42-43页
        3.1.3 试验数据第43-45页
    3.2 试验数据分析第45-51页
        3.2.1 标准化S-N曲线第45-47页
        3.2.2 最小二乘法第47-48页
        3.2.3 数据拟合第48-51页
    3.3 焊后处理的影响第51-56页
        3.3.1 HFMI技术第51-54页
        3.3.2 焊后UPT处理分析第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 缺口应力集中系数第57-75页
    4.1 公式法第57-63页
        4.1.1 计算公式第57-61页
        4.1.2 焊缝参数影响第61-63页
    4.2 数值方法第63-68页
        4.2.1 平面应变参数化模型第63-64页
        4.2.2 三维实体参数化模型第64-67页
        4.2.3 分析结果对比第67-68页
    4.3 焊接接头试样有限元分析第68-73页
        4.3.1 缺口形式的选择第68-69页
        4.3.2 缺口网格的离散第69-71页
        4.3.3 焊接接头分析第71-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第5章 缺口疲劳寿命曲线第75-87页
    5.1 焊接接头缺口应力范围第75-78页
        5.1.1 缺口应力计算方法第75-76页
        5.1.2 缺口应力数据第76-78页
    5.2 疲劳寿命曲线拟合第78-83页
        5.2.1 A组试样缺口疲劳分析第78-81页
        5.2.2 B组试样缺口疲劳分析第81-83页
    5.3 缺口疲劳曲线的比较第83-85页
        5.3.1 直接法第83-84页
        5.3.2 间接法第84-85页
    5.4 本章小结第85-87页
第6章 多轴缺口疲劳分析第87-100页
    6.1 多轴疲劳准则第87-92页
        6.1.1 传统多轴准则第88-89页
        6.1.2 临界平面法第89-92页
    6.2 多轴疲劳试验数据第92-95页
        6.2.1 焊接接头试样第92-93页
        6.2.2 多轴疲劳试验数据第93-95页
    6.3 多轴缺口疲劳分析第95-98页
        6.3.1 多轴缺口应力集中系数第95-96页
        6.3.2 缺口疲劳曲线拟合第96-97页
        6.3.3 多轴疲劳曲线分析第97-98页
    6.4 本章小结第98-100页
第7章 转向架焊接箱体梁强度模型第100-112页
    7.1 焊接构架模型概述第100-103页
        7.1.1 焊接构架建模思路第100-102页
        7.1.2 构架箱体梁模型第102-103页
    7.2 焊缝应力特点第103-106页
        7.2.1 主应力方向第103-104页
        7.2.2 主应力大小第104-106页
    7.3 焊缝疲劳寿命比较第106-109页
        7.3.1 疲劳强度评估第106-107页
        7.3.2 累积损伤分析第107-109页
    7.4 焊缝参数优化第109-110页
    7.5 本章小结第110-112页
第8章 缺口应力法在转向架焊接结构中的应用第112-126页
    8.1 构架缺口应力模型第112-116页
        8.1.1 构架焊接制造工艺第112-113页
        8.1.2 整体及局部缺口模型第113-114页
        8.1.3 构架焊缝缺口应力第114-116页
    8.2 构架焊缝疲劳寿命预测第116-119页
        8.2.1 焊缝累积损伤第116-117页
        8.2.2 评估曲线的影响第117-119页
        8.2.3 构架许用设计载荷第119页
    8.3 减振器座疲劳寿命分析第119-124页
        8.3.1 减振器座模型第120-121页
        8.3.2 焊缝应力特征第121-123页
        8.3.3 疲劳寿命预测第123-124页
    8.4 缺口疲劳分析完整过程第124-125页
    8.5 本章小结第125-126页
第9章 结论和展望第126-129页
    9.1 结论第126-127页
    9.2 展望第127-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-139页
附录A第139-143页
攻读学位期间发表的论文第143页

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