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钢丝多轴微动疲劳损伤行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
abstract第6页
变量注释表第20-21页
1 绪论第21-33页
    1.1 研究背景第21-22页
    1.2 研究现状第22-32页
    1.3 研究内容第32-33页
2 钢丝拉-扭多轴微动疲劳实验装置第33-43页
    2.1 引言第33页
    2.2 钢丝拉-扭多轴微动疲劳实验装置第33-42页
    2.3 本章小结第42-43页
3 钢丝扭动微动、拉-拉微动疲劳和拉-扭多轴微动疲劳行为研究第43-52页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验材料及参数第43-44页
    3.3 拉-拉微动疲劳与拉-扭多轴微动疲劳行为对比第44-46页
    3.4 扭动微动与拉-扭多轴微动疲劳行为对比第46-47页
    3.5 磨损机理第47-51页
    3.6 本章小结第51-52页
4 交叉角为90°时钢丝拉-扭多轴微动疲劳实验研究第52-75页
    4.1 引言第52页
    4.2 交叉角为90°时钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为研究第52-59页
    4.3 交叉角为90°时接触载荷对钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为的影响第59-67页
    4.4 交叉角为90°时扭转角对钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为的影响第67-74页
    4.5 本章小结第74-75页
5 交叉角为26.2°时钢丝拉-扭多轴微动疲劳实验研究第75-94页
    5.1 引言第75页
    5.2 接触钢丝交叉角计算第75-77页
    5.3 交叉角为26.2°时钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为研究第77-83页
    5.4 交叉角为26.2°时接触载荷对钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为的影响第83-89页
    5.5 交叉角为26.2°和90°时钢丝拉-扭多轴微动疲劳行为对比研究第89-93页
    5.6 本章小结第93-94页
6 结论第94-95页
参考文献第95-101页
作者简历第101-103页
学位论文数据集第103页

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