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随机载荷下金属结构多轴疲劳寿命预测方法的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第14页
    1.2 多轴疲劳时域分析方法的研究现状第14-24页
        1.2.1 多轴疲劳模型第16-20页
        1.2.2 多轴循环计数方法第20-22页
        1.2.3 损伤累积理论第22-24页
    1.3 多轴疲劳频域分析方法的研究现状第24-31页
        1.3.1 单轴频域的预测方法第24-26页
        1.3.2 多轴频域的预测方法第26-31页
    1.4 本文的主要研究内容第31-32页
第2章 随机振动疲劳试验第32-41页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验设计第32-37页
        2.2.1 实验设备第32-33页
        2.2.2 试件第33-34页
        2.2.3 夹具第34-36页
        2.2.4 载荷与边界条件第36-37页
    2.3 实验方法第37-39页
        2.3.1 预实验第37页
        2.3.2 正式实验第37-39页
    2.4 实验结果第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 多轴随机疲劳寿命预测的混合频域-时域分析方法第41-60页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 随机过程的理论基础第42-48页
        3.2.1 单轴随机过程第42-43页
        3.2.2 单轴随机载荷的疲劳寿命预测第43-45页
        3.2.3 多轴随机过程第45-46页
        3.2.4 多轴随机载荷时间历程的模拟第46-48页
    3.3 混合频域-时域分析方法第48-53页
        3.3.1 混合频域-时域分析方法的框架第48页
        3.3.2 频域内危险点的确定第48-51页
        3.3.3 时域内多轴随机疲劳寿命的预测第51-53页
        3.3.4 混合频域-时域分析方法的实现第53页
    3.4 多轴随机疲劳寿命预测第53-58页
        3.4.1 多轴应力的作用第54-56页
        3.4.2 振动模态相互作用的影响第56-57页
        3.4.3 模型预测结果与实验结果的比较第57-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 基于应力不变量和多轴S-N曲线的多轴随机疲劳寿命预测方法第60-82页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 基于多轴S-N曲线的等效Lemaitre应力方法第61-68页
        4.2.1 等效Lemaitre应力第61-63页
        4.2.2 多轴S-N曲线第63-65页
        4.2.3 多轴S-N曲线的实验验证第65-68页
    4.3 结果与讨论第68-79页
        4.3.1 模型的实验验证第68-76页
        4.3.2 讨论第76-79页
    4.4 缺口试件的多轴随机疲劳寿命预测第79-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 热-噪载荷下结构的多轴随机疲劳寿命预测方法第82-112页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 临界平面上的应力应变参数第83-87页
    5.3 考虑平均应力影响的多轴疲劳模型第87-92页
        5.3.1 两个常用的临界平面模型第87-88页
        5.3.2 多轴疲劳损伤参数第88-92页
    5.4 实验验证第92-101页
        5.4.1 30NCD16钢第93-96页
        5.4.2 S460N钢第96-98页
        5.4.3 1045钢第98-100页
        5.4.4 Inconel 718第100-101页
    5.5 热-噪载荷下结构的多轴随机疲劳寿命预测第101-111页
        5.5.1 运动控制方程第101页
        5.5.2 有限元模型第101-102页
        5.5.3 有限带宽高斯白噪声载荷的模拟第102-103页
        5.5.4 结构的非线性响应第103-108页
        5.5.5 结构的多轴随机疲劳寿命预测第108-111页
    5.6 本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-126页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第126-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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