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曲轴疲劳行为及可靠性的理论与试验研究

第一章 绪论第1-24页
   ·背景概述与研究意义第15-16页
   ·相关领域研究综述第16-22页
     ·可靠性的再认识第16-17页
     ·疲劳可靠性分析与设计的研究概述第17-19页
     ·内燃机主要受力零部件可靠性问题的特点及研究现状第19-20页
     ·机械疲劳可靠性研究的热点和未来发展方向第20-22页
   ·本文的主要工作目标与内容第22-24页
第二章 曲轴弯曲疲劳试验系统的理论研究第24-43页
   ·概述第24-25页
   ·谐振体振动的解析求解第25-28页
     ·谐振加载的基本原理第25页
     ·谐振体等效模型及运动微分方程第25-26页
     ·运动响应的解析解第26-27页
     ·运动响应解的近似式第27-28页
   ·试验误差分析第28-31页
     ·应变片感应误差第28-30页
     ·信号调理误差第30-31页
   ·动载荷的原型函数及其曲线拟合第31-36页
     ·原型函数的构造第31-33页
     ·曲线拟合的数值方法第33页
     ·应用实例分析第33-35页
     ·试验系统的改进第35-36页
   ·谐振体结构动力学有限元分析第36-38页
     ·模型处理和网格划分第36页
     ·基本参数准备第36-37页
     ·分析实例及结果讨论第37-38页
   ·谐振式曲轴疲劳试验的恒载荷控制方法第38-42页
     ·载荷控制中存在的主要问题第38-39页
     ·有限元分析模型的裂纹预制第39-40页
     ·预裂系统的有限元分析第40-41页
     ·载荷控制的依据第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 曲轴疲劳行为研究的扫频试验方法的构建第43-63页
   ·概述第43-46页
     ·疲劳裂纹扩展的基本描述第43页
     ·疲劳裂纹扩展的断裂力学描述第43-44页
     ·裂纹扩展的三个阶段第44-45页
     ·中间裂纹扩展期的疲劳寿命估算第45-46页
   ·裂纹扩展的常用试验方法第46-49页
     ·材料疲劳裂纹扩展试验的基本过程第46-47页
     ·材料疲劳裂纹扩展速率的测定第47页
     ·裂纹尺寸的测量方法第47-49页
   ·扫频法测定曲轴裂纹扩展速率的原理第49-57页
     ·曲轴疲劳裂纹扩展问题试验研究的特点第49页
     ·试验设备与方法第49-50页
     ·扫频法测定裂纹尺寸的原理第50-52页
     ·扫频法测定曲轴裂纹扩展速率的流程第52-53页
     ·断口形貌观察及有限元分析模型的裂纹预制第53-55页
     ·N-a曲线以及da/dN数据的拟合计算第55-57页
   ·曲轴圆角裂纹应力强度因子的计算第57-61页
     ·应力强度因子的数值计算原理第57-59页
     ·三维裂纹有限元计算的各种单元第59页
     ·曲轴圆角应力强度因子的有限元计算第59-61页
   ·本章小结第61-63页
第四章 曲轴疲劳行为规律的试验研究第63-80页
   ·概述第63-65页
     ·试验平台第63页
     ·试验对象第63-64页
     ·载荷条件第64-65页
   ·曲轴疲劳裂纹扩展试验结果及其分析第65-72页
     ·试验结果基本数据第65-67页
     ·Paris拟合曲线第67-69页
     ·裂纹全程扩展描述及影响因素分析第69-71页
     ·疲劳裂纹扩展应力强度因子门槛值第71-72页
   ·曲轴疲劳行为的剩余强度模型第72-78页
     ·剩余强度模型的基本描述第72-73页
     ·曲轴剩余强度模型的简化试验模型第73-78页
     ·剩余强度试验模型的改进第78页
   ·本章小结第78-80页
第五章 基于时序方法的曲轴疲劳裂纹扩展模式识别第80-99页
   ·概述第80-82页
     ·内燃机故障模式识别发展现状第80页
     ·复杂系统的模式识别与疲劳可靠性第80-81页
     ·问题的抽象描述第81-82页
     ·时序方法及其特点第82页
   ·经典时序方法第82-91页
     ·ARMA模型与AR模型简述第82-83页
     ·AR模型的建模第83-84页
     ·应用AR模型参数进行模式识别第84-87页
     ·AR模型在曲轴裂纹扩展识别中的应用第87-91页
   ·基于隐含模式发现的异常检测算法第91-97页
     ·ε机及其性质第91-92页
     ·ε机检异算法的实现第92-94页
     ·ε机在各领域中的应用研究纪略第94-95页
     ·D-Markov模型第95页
     ·基于隐含模式发现的检异算法在曲轴裂纹扩展识别中的应用第95-97页
   ·试验结果综合对比分析第97-98页
   ·本章小结第98-99页
第六章 曲轴疲劳试验失效数据的统计分析方法研究第99-109页
   ·概述第99-100页
   ·曲轴疲劳试验方法综述第100-102页
     ·成组试验法第100页
     ·配对升降法第100-101页
     ·SAFL法第101-102页
   ·失效数据的统计分析方法第102-103页
     ·统计分析的基本问题第102页
     ·失效数据模型第102页
     ·模型参数的估算第102-103页
   ·曲轴疲劳强度的统计回归分析第103-108页
     ·失效数据的中位秩估计第103-104页
     ·正态分布模型的统计回归第104页
     ·对数正态分布模型的统计回归第104页
     ·威布尔分布模型的统计回归第104-107页
     ·应用实例分析第107-108页
   ·本章小结第108-109页
第七章 曲轴应力的离散性及工作可靠性分析第109-124页
   ·二维应力—强度干涉模型第109-112页
     ·二维应力—强度干涉模型的建立第109-111页
     ·二维应力—强度干涉模型的基本极限状态方程第111-112页
   ·曲轴工作应力离散性的近似理论分析及可靠性估算第112-115页
     ·名义应力近似计算模型第112-113页
     ·基于近似应力分析的二维干涉模型的求解第113-115页
   ·基于随机有限元分析的二维模型可靠度分析第115-118页
     ·有限元结构动力学分析第115页
     ·可靠性分析的随机有限元法第115-116页
     ·曲轴随机有限元一次二阶矩可靠度计算模型第116-118页
   ·二维模型可靠度分析实例第118-123页
     ·影响工作可靠性的随机变量及其分布第118-119页
     ·曲轴应力的有限元分析模型第119-122页
     ·计算结果对比分析第122-123页
   ·本章小结第123-124页
第八章 全文总结与展望第124-126页
   ·工作总结与主要创新点第124页
   ·未来工作展望第124-126页
参考文献第126-134页
附录一 攻读博士期间主要科研成果第134-135页
附录二 时序方法程序代码第135-141页
致谢第141页

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