钢索疲劳试验台的研制及钢索寿命估算研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 钢索疲劳试验台研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 钢索的动力学及力学研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 钢索疲劳寿命预测研究现状 | 第17-18页 |
1.3 目前研究中存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-22页 |
第2章 钢索疲劳试验台的研制 | 第22-38页 |
2.1 钢索疲劳试验台总体方案的确定 | 第22-24页 |
2.1.1 设计要求 | 第22页 |
2.1.2 系统组成 | 第22-23页 |
2.1.3 工作原理 | 第23-24页 |
2.2 钢索疲劳试验台关键部件设计 | 第24-28页 |
2.2.1 张紧机构设计 | 第24页 |
2.2.2 驱动机构设计 | 第24-25页 |
2.2.3 底座的设计 | 第25-26页 |
2.2.4 有限元分析与校核 | 第26-28页 |
2.3 钢索疲劳试验台液压系统设计 | 第28-36页 |
2.3.1 工况分析 | 第28-32页 |
2.3.2 主要技术参数确定 | 第32-34页 |
2.3.3 液压系统基本方案确定 | 第34-36页 |
2.3.4 液压原理图绘制 | 第36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 钢索动力学及力学建模 | 第38-52页 |
3.1 钢索弹性动力学模型 | 第38-41页 |
3.1.1 两自由度弹性动力学模型 | 第38-39页 |
3.1.2 动力学方程 | 第39-41页 |
3.2 钢索力学模型 | 第41-51页 |
3.2.1 钢丝的力学平衡关系 | 第41-43页 |
3.2.2 钢丝受力分析 | 第43-47页 |
3.2.3 钢丝应力分析 | 第47-48页 |
3.2.4 钢索力学模型计算 | 第48-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 钢索实体建模及有限元分析 | 第52-66页 |
4.1 钢索的三维实体建模 | 第52-57页 |
4.1.1 钢索基本结构 | 第52页 |
4.1.2 钢索直线段曲线方程 | 第52-54页 |
4.1.3 钢索弯曲段曲线方程 | 第54-56页 |
4.1.4 钢索三维实体模型 | 第56-57页 |
4.2 钢索的曲率和挠率 | 第57-61页 |
4.2.1 直线段钢索的曲率与挠率 | 第57-58页 |
4.2.2 弯曲段钢索的曲率与挠率 | 第58-59页 |
4.2.3 钢索的曲率与挠率方程 | 第59-61页 |
4.3 力学模型与有限元计算对比 | 第61-65页 |
4.3.1 单股钢索有限元分析 | 第61-62页 |
4.3.2 直线段钢索有限元分析与力学模型的对比 | 第62-63页 |
4.3.3 弯曲段钢索有限元分析与力学模型的对比 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 钢索疲劳寿命估算 | 第66-82页 |
5.1 钢索寿命估算思路的确定 | 第66-67页 |
5.1.1 钢索寿命估算方法的确定 | 第66-67页 |
5.1.2 钢索寿命估算路线的确定 | 第67页 |
5.2 应力场强法的基本理论 | 第67-70页 |
5.2.1 缺口破坏区 | 第68页 |
5.2.2 破坏应力函数 | 第68-69页 |
5.2.3 权函数 | 第69-70页 |
5.2.4 破坏准则 | 第70页 |
5.3 钢索危险部位及载荷谱的建立 | 第70-75页 |
5.3.1 钢索危险部位分析 | 第70-71页 |
5.3.2 载荷谱建立 | 第71-74页 |
5.3.3 材料的p-S-N曲线 | 第74-75页 |
5.4 疲劳累积损伤理论 | 第75-77页 |
5.4.1 线性疲劳累积损伤理论 | 第76页 |
5.4.2 非线性疲劳累积损伤理论 | 第76-77页 |
5.4.3 概率疲劳累积损伤理论 | 第77页 |
5.4.4 疲劳累积损伤寿命计算 | 第77页 |
5.5 寿命计算及试验对比 | 第77-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |