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航空发动机典型螺纹连接副高温蠕变和疲劳寿命研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 螺纹连接在航空发动机中的应用第12-13页
    1.3 螺纹连接结构受力分析第13-15页
        1.3.1 预紧力作用下螺纹连接受力分析第13-14页
        1.3.2 轴向拉力作用下,预紧螺纹连接受力分析第14-15页
        1.3.3 循环拉力作用下,预紧螺纹连接受力分析第15页
    1.4 国内外研究现状第15-19页
        1.4.1 螺纹连接拧紧力矩与预紧力关系研究现状第15-16页
        1.4.2 螺纹连接蠕变损伤研究现状第16-17页
        1.4.3 螺纹连接疲劳寿命国内外研究现状第17-19页
    1.5 本文研究的主要内容第19-21页
第二章 螺纹连接拧紧力矩与预紧力关系分析第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 螺纹连接拧紧方法第21-22页
        2.2.1 扭矩法第21-22页
        2.2.2 扭矩-转角法第22页
        2.2.3 屈服点控制法第22页
    2.3 预紧力-拧紧力矩关系第22-25页
    2.4 有限元模型第25-26页
        2.4.1 网格划分第25页
        2.4.2 材料参数第25-26页
        2.4.3 接触第26页
        2.4.4 载荷与边界条件第26页
    2.5 结果与讨论第26-32页
        2.5.1 摩擦系数对拧紧力矩-预紧力关系的影响第28页
        2.5.2 螺距对拧紧力矩-预紧力关系的影响第28-29页
        2.5.3 装配间隙对拧紧力矩-预紧力关系的影响第29-30页
        2.5.4 弹性模量对拧紧力矩-预紧力关系的影响第30页
        2.5.5 应变硬化指数对拧紧力矩-预紧力关系的影响第30-32页
    2.6 结论第32-33页
第三章 法兰螺纹连接的失效分析第33-39页
    3.1 引言第33页
    3.2 有限元分析第33-35页
        3.2.1 法兰螺纹连接结构模型第33-34页
        3.2.2 网格划分第34页
        3.2.3 材料属性第34页
        3.2.4 边界条件与载荷第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-37页
        3.3.1 预紧力作用下结构的应力分布第35-36页
        3.3.2 接触应力和密封性能第36-37页
    3.4 结论第37-39页
第四章 螺纹连接在高温下的蠕变损伤及寿命预测第39-53页
    4.1 引言第39页
    4.2 螺栓蠕变损伤分析第39-42页
        4.2.1 蠕变损伤本构方程第39-40页
        4.2.2 应力松弛损伤本构方程第40-41页
        4.2.3 有限元模型第41页
        4.2.4 网格划分第41-42页
        4.2.5 载荷与边界条件第42页
    4.3 结果与讨论第42-51页
        4.3.1 单轴试件蠕变损伤分析结果第42-44页
        4.3.2 螺栓蠕变损伤分析结果第44-48页
        4.3.3 螺栓应力松弛损伤分析结果第48-51页
    4.4 结论第51-53页
第五章 螺纹连接高温低周疲劳寿命预测与试验研究第53-81页
    5.1 前言第53-55页
    5.2 低周疲劳及寿命预测模型第55-58页
        5.2.1 低周疲劳的概念第55页
        5.2.2 循环应力-应变曲线第55页
        5.2.3 循环应力-应变曲线的测定方法第55-56页
        5.2.4 循环应力-应变曲线的表达式第56-58页
    5.3 低周疲劳寿命预测模型第58-63页
        5.3.1 Manson-Coffin方程第58-59页
        5.3.2 塑性应变能理论第59页
        5.3.3 拉伸滞后能损伤函数法第59-60页
        5.3.4 低周疲劳寿命的幂指函数模型第60页
        5.3.5 应变-寿命曲线三参数幂函数公式(3SS)第60页
        5.3.6 三参数幂函数能量法第60-61页
        5.3.7 基于Manson-Coffin方程的低周疲劳寿命预测模型第61-63页
    5.4 预紧螺纹结构低周疲劳寿命分析第63-69页
        5.4.1 低周疲劳寿命试验第64-65页
        5.4.2 试验夹具设计第65-66页
        5.4.3 预紧力的施加第66页
        5.4.4 循环拉力载荷的施加第66-67页
        5.4.5 试验结果第67-69页
    5.5 预紧螺纹结构的低周疲劳寿命预测第69-79页
        5.5.1 有限元模型第69页
        5.5.2 网格划分第69-70页
        5.5.3 材料属性第70-71页
        5.5.4 分析结果与讨论第71-79页
            5.5.4.1 550℃预紧螺纹连接的疲劳寿命预测第71-75页
            5.5.4.2 650℃预紧螺纹连接的疲劳寿命预测第75-79页
    5.6 结论第79-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 本文主要研究内容总结第81-82页
    6.2 本文的创新点第82页
    6.3 研究展望第82-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士期间科研成果第89-91页
致谢第91-92页

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