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燕尾榫结构微动疲劳寿命预测分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 微动疲劳研究发展历程第10-13页
        1.2.2 燕尾榫结构微动疲劳研究第13-14页
        1.2.3 微动疲劳影响因素分析第14-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
2 燕尾榫结构微动疲劳损伤实验研究第19-28页
    2.1 引言第19页
    2.2 微动疲劳实验研究方法第19-21页
    2.3 燕尾榫结构微动疲劳试验第21-27页
        2.3.1 实验材料第21页
        2.3.2 试验方法第21-23页
        2.3.3 试验结果第23-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 燕尾榫结构微动疲劳裂纹萌生寿命预测分析第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 微动疲劳寿命预测模型第28-30页
    3.3 燕尾榫有限元模型第30-31页
    3.4 有限元网格收敛性分析第31-32页
    3.5 应力分析第32-34页
    3.6 微动疲劳影响因素研究第34-37页
        3.6.1 摩擦系数对微动疲劳应力分布的影响第34-36页
        3.6.2 接触宽度对微动疲劳应力的影响第36-37页
    3.7 裂纹萌生预测第37-43页
        3.7.1 SWT模型预测结果第37-38页
        3.7.2 FS模型预测结果第38-40页
        3.7.3 基于临界距离理论(TCD)的 SWT / FS 模型第40-43页
    3.8 本章小结第43-44页
4 基于扩展有限元法的燕尾榫微动疲劳裂纹扩展分析第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 扩展有限元法基本原理第44-47页
    4.3 燕尾榫结构微动疲劳裂纹扩展模拟第47-51页
        4.3.1 无裂纹有限元分析第47-48页
        4.3.2 基于围线积分的裂纹分析第48-49页
        4.3.3 基于XFEM模拟燕尾榫微动疲劳裂纹第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5 结论与展望第52-54页
    5.1 本文主要结论第52-53页
    5.2 论文创新点第53页
    5.3 展望与设想第53-54页
参考文献第54-60页
在学研究成果第60-61页
致谢第61页

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