高压注射泥浆泵的疲劳可靠性分析及寿命预测
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·课题研究背景和意义 | 第9页 |
·泥浆泵国内外研究现状 | 第9-13页 |
·泥浆泵国内外发展现状 | 第9-11页 |
·动力端曲柄连杆机构疲劳国内外研究现状 | 第11-12页 |
·疲劳寿命预测方法 | 第12-13页 |
·本文研究的主要内容和主要问题 | 第13-15页 |
·课题的主要内容 | 第13-14页 |
·课题面临的主要问题 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第二章 泥浆泵动力端受力分析及仿真 | 第16-28页 |
·曲柄连杆机构的运动学 | 第16-19页 |
·活塞的运动 | 第16-18页 |
·连杆的运动 | 第18-19页 |
·曲柄连杆机构的受力分析 | 第19-27页 |
·作用于动力端的力 | 第19-20页 |
·活塞—十字头的受力分析 | 第20-21页 |
·连杆的受力分析 | 第21-22页 |
·曲轴的受力分析 | 第22-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 曲柄连杆结构有限元分析 | 第28-47页 |
·有限元法基本思想及其特点 | 第28-29页 |
·连杆有限元分析 | 第29-39页 |
·连杆几何模型 | 第29-30页 |
·连杆的网格划分 | 第30页 |
·连杆材料属性 | 第30页 |
·将连杆有限元模型导入到 ansys | 第30-31页 |
·载荷的施加 | 第31-36页 |
·位移边界条件处理 | 第36-38页 |
·连杆有限元后处理结果分析 | 第38-39页 |
·曲轴的有限元分析 | 第39-46页 |
·曲轴的几何模型 | 第39-40页 |
·曲轴有限元网格划分 | 第40页 |
·曲轴载荷边界条件 | 第40-41页 |
·曲轴位移边界条件的处理 | 第41-42页 |
·曲轴分析工况的选择 | 第42-43页 |
·曲轴有限元后处理分析 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 曲柄连杆机构刚柔耦合动力学分析 | 第47-65页 |
·多柔体动力学理论 | 第47-50页 |
·曲轴连杆刚柔耦合模型的建立 | 第50-55页 |
·曲轴连杆柔性体的建立 | 第50-54页 |
·约束边界条件的处理 | 第54页 |
·载荷边界条件处理 | 第54-55页 |
·仿真结果与分析 | 第55-64页 |
·作用在动力端的力 | 第55-58页 |
·连杆的动应力分析 | 第58-60页 |
·曲轴的动应力分析 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 曲柄连杆机构疲劳可靠性分析 | 第65-76页 |
·疲劳可靠性分析相关理论 | 第65-70页 |
·疲劳可靠性分析的基本过程 | 第65页 |
·复合应力作用下的疲劳强度的确定 | 第65-66页 |
·影响疲劳强度的主要因素 | 第66-68页 |
·零件的疲劳极限线图 | 第68-70页 |
·连杆疲劳可靠度计算 | 第70-73页 |
·确定连杆的工作应力 | 第71页 |
·确定连杆的疲劳极限 | 第71-72页 |
·确定连杆疲劳可靠度 | 第72-73页 |
·曲轴疲劳可靠度计算 | 第73-75页 |
·确定曲轴的工作应力 | 第73页 |
·确定曲轴的疲劳极限 | 第73-75页 |
·计算曲轴的疲劳可靠性 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 曲柄连杆机构疲劳寿命分析 | 第76-87页 |
·疲劳寿命分析的基本理论 | 第76-80页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第76-78页 |
·MSC.Fatigue 疲劳分析步骤 | 第78-80页 |
·曲轴连杆疲劳分析方法的选择 | 第80页 |
·连杆的疲劳寿命分析 | 第80-83页 |
·连杆疲劳载荷谱的输入 | 第80-81页 |
·连杆材料疲劳特性的定义 | 第81-82页 |
·连杆的疲劳寿命结果分析 | 第82-83页 |
·曲轴的疲劳寿命分析 | 第83-85页 |
·曲轴疲劳载荷谱的输入 | 第83-84页 |
·曲轴材料疲劳特性的定义 | 第84-85页 |
·曲轴的疲劳寿命结果分析 | 第85页 |
·曲轴连杆的改进措施 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第七章 结论与展望 | 第87-89页 |
·总结 | 第87-88页 |
·展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研情况 | 第94页 |