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风力机盘式制动器热—结构耦合和剩余寿命分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 研究风力机制动器的目的与意义第10页
    1.3 国内外风力机制动器热-结构耦合研究现状第10-13页
        1.3.1 国外风力机制动器热-结构耦合研究现状第10-11页
        1.3.2 国内风力机制动器热-结构耦合研究现状第11-13页
    1.4 风力机制动盘疲劳裂纹扩展的研究现状第13页
    1.5 论文主要研究内容第13-14页
    1.6 本章小结第14-16页
第二章 制动器热-结构耦合和疲劳裂纹扩展相关理论第16-28页
    2.1 制动器热-结构耦合相关理论第16-21页
        2.1.1 制动系统介绍第16-18页
        2.1.2 制动器热传导理论第18-20页
        2.1.3 制动器热-结构耦合基本方法第20-21页
    2.2 疲劳裂纹扩展相关理论第21-26页
        2.2.1 摩擦制动生热理论第21-22页
        2.2.2 裂纹尖端应力强度因子的计算第22-26页
    2.3 本章小结第26-28页
第三章 风力机盘式制动器热-结构有限元模型建立第28-40页
    3.1 风力机制动器的结构尺寸和材料参数第28页
    3.2 风力机制动力矩的计算第28-31页
    3.3 风力机盘式制动器有限元模型的建立第31-33页
        3.3.1 风力机制动器接触计算模型的建立第31-32页
        3.3.2 风力机制动器模拟分析的建模第32-33页
    3.4 风力机盘式制动器热传导数学模型的建立第33-36页
        3.4.1 风力机制动器初始条件和边界条件的确定第33-35页
        3.4.2 风力机盘式制动器热传导数学模型的建立第35-36页
    3.5 风力机盘式制动器热-结构耦合作用下应力计算第36-38页
    3.6 风力机盘式制动器热-结构耦合分析流程图第38-39页
    3.7 本章小结第39-40页
第四章 风力机盘式制动器热-结构模拟结果分析第40-48页
    4.1 风力机摩擦片应力场的模拟结果第40-42页
    4.2 风力机制动盘温度场的模拟结果分析第42-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 风力机盘式制动器剩余寿命分析第48-62页
    5.1 风力机制动盘裂纹尖端应力强度因子计算第49-52页
        5.1.1 风力机制动盘裂纹的应力强度因子第49-51页
        5.1.2 风力机制动盘裂纹的应力强度因子修正第51-52页
    5.2 热疲劳裂纹尖端应力强度因子数值模拟第52-56页
    5.3 风力机制动盘疲劳裂纹扩展寿命第56-61页
        5.3.1 风力机制动盘的临界裂纹第58-59页
        5.3.2 初始裂纹长度0a对风力机制动盘寿命的影响第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第70页

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