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某特种涡轮机高速叶轮的变形特性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·课题背景介绍第10-11页
   ·研究叶轮变形的重要价值及国内外研究现状第11-12页
   ·课题的目的及意义第12-13页
   ·课题研究内容与方法第13-14页
第二章 利用解析法求解叶轮塑性变形第14-37页
   ·叶轮在鱼雷武器中的重要作用第14-15页
   ·弹塑性变形对可靠性的影响第15-16页
     ·弹塑性变形对叶顶间隙的影响第15-16页
     ·激波对叶轮性能的影响第16页
   ·理论基础第16-18页
     ·利用解析法求解叶轮塑性变形的意义第16-17页
     ·工程构件的塑性极限分析第17页
     ·极限分析方法历史概况第17-18页
     ·研究材料的应力——应变曲线第18页
   ·建立计算模型第18-20页
   ·叶轮在离心力作用下的变形第20-30页
     ·完全弹性状态下应力和轮盘变形的理论解第20-23页
     ·叶片受力分析第23-24页
     ·根据边界条件确定位移通解表达式第24页
     ·确定材料的弹塑性变形区域第24-25页
     ·屈服条件第25-27页
     ·轮盘变形的解析解第27-30页
   ·实例分析第30-33页
   ·计算结果分析第33-34页
   ·简要介绍分析叶轮塑性变形引起的叶顶间隙变化第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 利用能量法研究叶轮转动过程中的能量特性第37-66页
   ·能量法概述第37-41页
     ·塑性变形过程中的宏观热现象第37-39页
     ·塑性变形过程中伴随热现象的微观机理第39-41页
   ·塑性变形能量理论研究历史和背景第41-46页
     ·塑性变形损伤能量理论第41-43页
     ·通过测量温度变化和数值分析方法研究应变能取得的进展第43-44页
     ·应变能和储能第44-46页
   ·探讨如何求得叶轮屈服变形的临界点第46-53页
     ·对材料应力应变曲线的近似第46-47页
     ·塑性屈服条件第47-53页
   ·计算叶轮塑性变形能和温度升高第53-63页
     ·叶轮变形过程中的能量描述第53-56页
     ·理论分析第56-58页
     ·实例计算第58-61页
     ·试验结果第61-62页
     ·结论分析第62-63页
   ·其他方法求解应变能第63-65页
     ·局部应力应变法第63页
     ·当量应变能密度方法第63-64页
     ·统一本构模型方法第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 试验验证第66-71页
   ·试验目的第66页
   ·试验地点第66页
   ·参试设备第66-67页
   ·试验试件第67-68页
   ·试验结果和分析第68-69页
     ·试验结果第68-69页
     ·试验分析第69页
   ·结论第69-71页
第五章 ANSYS 仿真计算第71-80页
   ·概述第71-72页
   ·有限元计算第72-79页
     ·叶片径向位移量和应力计算仿真分析第72-76页
     ·叶轮系统整体位移量和应力仿真分析第76-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
   ·全文总结第80-81页
   ·下一步研究方向和重点第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-92页
学术论文和科研成果第92页

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