中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 论文的选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 再制造国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 再制造产业发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 再制造基础理论及技术研究 | 第12-13页 |
1.3 再制造零部件的服役安全与寿命预测 | 第13-15页 |
1.3.1 再制造零部件服役安全与寿命预测研究意义 | 第13-14页 |
1.3.2 模糊理论在服役安全与寿命预测中的应用 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 论文课题来源 | 第15页 |
1.4.2 论文内容安排 | 第15-17页 |
2 再制造叶轮服役过程的模糊现象分析 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 再制造零部件的寿命预测方法 | 第17-20页 |
2.2.1 基于确定性的寿命预测方法 | 第17-19页 |
2.2.2 基于不确定性的寿命预测方法 | 第19-20页 |
2.3 再制造叶轮服役过程中的模糊现象 | 第20-26页 |
2.3.1 安全评定的模糊性 | 第20-22页 |
2.3.3 疲劳极限的模糊性 | 第22-26页 |
2.4 模糊数学及其工程应用 | 第26-29页 |
2.4.1 模糊数学的基本概念 | 第26页 |
2.4.2 模糊集合 | 第26-27页 |
2.4.3 工程常用的隶属函数 | 第27-29页 |
2.4.4 隶属函数的确定方法 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
3 基于CEGB R6的再制造叶轮服役安全模糊评定 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 基于CEGB R6失效评定图的安全评估方法 | 第31-40页 |
3.2.1 再制造结构的合于使用性 | 第31-33页 |
3.2.2 合于使用评定基本参量 | 第33-34页 |
3.2.3 R6失效评定图 | 第34-37页 |
3.2.4 常见的熔覆缺陷及其表征 | 第37-39页 |
3.2.5 再制造结构模糊失效评定步骤 | 第39-40页 |
3.3 再制造叶轮服役安全的模糊评定 | 第40-50页 |
3.3.1 激光熔覆工艺试验与性能测试 | 第40-45页 |
3.3.2 熔覆结构失效评定曲线 | 第45-46页 |
3.3.3 熔覆结构表面缺陷评定点计算 | 第46-47页 |
3.3.4 熔覆结构安全程度模糊评定方法 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 多因素作用下再制造叶轮服役安全模糊综合评价 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 再制造叶轮服役安全评价体系建立 | 第51-52页 |
4.2.1 服役安全评价体系建立标准 | 第51页 |
4.2.2 服役安全影响因素分析 | 第51-52页 |
4.3 再制造叶轮服役安全评价因素权重计算 | 第52-56页 |
4.3.1 AHP层次分析法 | 第52-54页 |
4.3.2 评价因素权重 | 第54-56页 |
4.4 再制造叶轮服役安全模糊综合评价 | 第56-58页 |
4.4.1 再制造叶轮服役状况的评估 | 第56-57页 |
4.4.2 模糊综合评判结果 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 基于模糊疲劳损伤的再制造零部件疲劳寿命预测模型 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 机械零部件疲劳累积损伤理论 | 第59-60页 |
5.2.1 线性疲劳累积损伤理论 | 第59-60页 |
5.2.2 经典Miner准则的不足 | 第60页 |
5.3 再制造零部件模糊疲劳损伤模型 | 第60-66页 |
5.3.1 考虑疲劳极限模糊性的疲劳损伤模型 | 第61-62页 |
5.3.2 考虑模糊惯性损伤的疲劳损伤模型 | 第62-64页 |
5.3.3 再制造零部件模糊疲劳损伤模型 | 第64-66页 |
5.4 模糊疲劳损伤模型验证 | 第66-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表或录用的论文目录 | 第81页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第81页 |
C 作者在攻读硕士学位期间所获奖励 | 第81页 |