摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·国内外发展及研究现状 | 第16-23页 |
·轮盘低循环疲劳寿命预测模型和方法 | 第17-20页 |
·轮盘低循环疲劳试验技术和试验评估方法 | 第20-21页 |
·低循环疲劳寿命设计准则和规范 | 第21-23页 |
·存在的不足和问题 | 第23-24页 |
·本文研究工作和主要创新点 | 第24-26页 |
·本文研究工作 | 第24-25页 |
·主要创新点 | 第25-26页 |
第二章 轮盘低循环疲劳安全寿命预测方法 | 第26-43页 |
·引言 | 第26-27页 |
·轮盘低循环疲劳的特点 | 第27页 |
·轮盘安全寿命的工程定义 | 第27-29页 |
·名义应力法 | 第29-32页 |
·名义应力法的假设和步骤 | 第29-30页 |
·工程常用的S-N 曲线 | 第30-31页 |
·应力集中 | 第31-32页 |
·局部应力应变法 | 第32-35页 |
·局部应力应变确定 | 第33-34页 |
·应变寿命模型 | 第34-35页 |
·影响轮盘疲劳寿命预测精度的几个因素 | 第35-41页 |
·平均应力 | 第35-37页 |
·尺寸效应 | 第37-38页 |
·多轴循环应力应变 | 第38-41页 |
·轮盘疲劳寿命的分散性 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 某涡轮盘高温低循环疲劳试验研究 | 第43-55页 |
·引言 | 第43页 |
·某涡轮盘高温低循环疲劳试验件设计 | 第43-45页 |
·某涡轮盘高温低循环疲劳试验 | 第45-52页 |
·立式轮盘低循环疲劳试验设备与试验原理 | 第45-47页 |
·涡轮盘模拟温度场调试和考核 | 第47-50页 |
·某涡轮盘高温低循环疲劳试验 | 第50-52页 |
·涡轮盘销子孔裂纹断口分析 | 第52-54页 |
·涡轮盘低循环疲劳试验结果分析 | 第54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第四章 Walker 应变寿命预测模型的改进 | 第55-68页 |
·引言 | 第55页 |
·Walker 应变寿命预测模型简介 | 第55-57页 |
·GH4133 材料低循环疲劳性能数据补充测试 | 第57-62页 |
·试验与数据处理方法 | 第57-60页 |
·试验装置及试验结果 | 第60-62页 |
·Walker 应变寿命预测模型的改进 | 第62-63页 |
·Walker 应变寿命预测模型改进形式试验验证 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第五章 危险部位数目对轮盘低循环疲劳寿命的影响 | 第68-78页 |
·引言 | 第68页 |
·Weibull 分布函数和轮盘多危险部位 | 第68-70页 |
·考虑危险部位数目对疲劳寿命影响的修正公式 | 第70-73页 |
·工程应用实例 | 第73-77页 |
·考虑榫槽数目影响的某压气机盘低循环疲劳寿命预测 | 第73-75页 |
·考虑叶片数目影响的某整体叶盘低循环疲劳寿命预测 | 第75-77页 |
·危险部位数目对轮盘疲劳寿命预测结果影响分析 | 第77页 |
·小结 | 第77-78页 |
第六章 某涡轮盘低循环疲劳寿命预测 | 第78-88页 |
·引言 | 第78页 |
·涡轮盘销子孔应力应变计算 | 第78-83页 |
·涡轮盘销子孔有效应力集中系数的确定 | 第78-82页 |
·涡轮盘销子孔应力应变计算 | 第82-83页 |
·涡轮盘低循环疲劳寿命预测 | 第83-84页 |
·涡轮盘低循环疲劳寿命预测值与试验数据比较分析 | 第84-86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第七章 轮盘小子样试验寿命可靠性评估方法研究 | 第88-104页 |
·引言 | 第88-89页 |
·小子样疲劳寿命分散系数 | 第89-95页 |
·服从对数正态分布的小子样疲劳寿命分散系数 | 第89-92页 |
·服从双参数威布尔分布的小子样疲劳寿命分散系数 | 第92-95页 |
·两种国产轮盘材料疲劳寿命概率分布规律研究 | 第95-102页 |
·GH4133 材料疲劳寿命概率分布规律 | 第95-100页 |
·1C111Ni2W2MoV 材料疲劳寿命概率分布规律 | 第100-102页 |
·小结 | 第102-104页 |
第八章 结论与展望 | 第104-106页 |
·结论 | 第104-105页 |
·展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第115-116页 |
附录 | 第116-128页 |