热机载荷对活塞应力与变形影响规律研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第10-12页 |
1.3 活塞应力与变形研究的主要方法 | 第12-15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 活塞工作环境的确定 | 第17-29页 |
2.1 发动机性能仿真研究 | 第17-23页 |
2.1.1 发动机仿真模型 | 第17-18页 |
2.1.2 仿真结果分析 | 第18-23页 |
2.2 活塞热边界条件 | 第23-26页 |
2.2.1 活塞头部热边界条件的确定 | 第23-25页 |
2.2.2 活塞内腔换热边界条件的确定 | 第25页 |
2.2.3 活塞冷却油腔换热边界条件的确定 | 第25-26页 |
2.3 活塞受力边界条件 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 活塞应力分析 | 第29-61页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 活塞有限元模型 | 第29-33页 |
3.2.1 活塞几何模型 | 第29-30页 |
3.2.2 活塞的网格划分 | 第30-32页 |
3.2.3 活塞的材料特性 | 第32-33页 |
3.3 活塞的应力计算 | 第33-60页 |
3.3.1 活塞温度场计算与分析 | 第33-39页 |
3.3.2 活塞热应力计算 | 第39-48页 |
3.3.3 活塞机械应力计算 | 第48-53页 |
3.3.4 活塞热机耦合应力计算 | 第53-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 活塞热载荷与机械载荷贡献率研究 | 第61-72页 |
4.1 贡献率研究意义 | 第61-64页 |
4.1.1 活塞常见失效模式 | 第61-63页 |
4.1.2 蠕变疲劳的交互作用 | 第63-64页 |
4.2 活塞热机载荷贡献率的定义 | 第64-66页 |
4.3 活塞热机载荷贡献率计算 | 第66-71页 |
4.3.1 蠕变损伤模型 | 第66-68页 |
4.3.2 疲劳损伤模型 | 第68-69页 |
4.3.3 蠕变—疲劳损伤模型 | 第69-70页 |
4.3.4 贡献率计算结果 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 总结 | 第72页 |
5.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |