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轮盘低循环疲劳寿命预测模型和试验评估方法研究

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

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