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空心风扇叶片桁架式夹芯结构件疲劳特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 工程背景第12页
    1.2 国外风扇叶片技术的发展第12-16页
        1.2.1 窄弦实心风扇叶片第12-13页
        1.2.2 第一代活化扩散焊接宽弦空心风扇叶片第13-14页
        1.2.3 第二代超塑成形/扩散连接宽弦空心风扇叶片第14-15页
        1.2.4 树脂基复合材料宽弦风扇叶片第15页
        1.2.5 钛基复合材料宽弦风扇叶片第15-16页
    1.3 国内宽弦风扇叶片技术的研究进展第16-18页
        1.3.1 超塑成形/扩散连接成形技术第16页
        1.3.2 钛基复合材料风扇叶片的超塑成形/扩散连接技术第16-18页
    1.4 超塑成形/扩散连接技术第18-19页
        1.4.1 超塑成形技术第18页
        1.4.2 扩散连接技术第18-19页
    1.5 损伤力学的研究和发展第19-22页
        1.5.1 损伤力学的研究和发展第19-20页
        1.5.2 夹芯结构的疲劳寿命与损伤分析模型第20-22页
    1.6 本文工作的主要内容和目标第22-24页
第二章 桁架式夹芯结构单元件设计及加工第24-40页
    2.1 引言第24页
    2.2 空心风扇叶片结构设计对比分析第24-26页
    2.3 桁架式夹芯结构单元件设计需要解决的问题第26-27页
    2.4 桁架式夹芯结构单元件设计第27-34页
        2.4.1 桁架式夹芯结构单元件结构设计参数第27-28页
        2.4.2 桁架式夹芯结构单元件面板厚度的确定第28页
        2.4.3 桁架式夹芯结构单元件芯板结构及尺寸确定第28-32页
        2.4.4 单波形桁架式夹芯结构单元件结构设计第32-33页
        2.4.5 双波形桁架式夹芯结构单元件结构设计第33-34页
    2.5 扩散焊连接工艺参数的确定第34-35页
        2.5.1 扩散焊连接温度的选择第34页
        2.5.2 扩散焊连接压力的选择第34-35页
        2.5.3 扩散焊连接时间的选择第35页
        2.5.4 扩散焊连接真空度的选择第35页
    2.6 超塑成形工艺参数对成形质量的影响分析第35-39页
        2.6.1 超塑成形的理论模型第35-36页
        2.6.2 桁架式夹芯结构单元件超塑成形数值模拟第36-37页
        2.6.3 桁架式夹芯结构单元件超塑成形数值模拟结果及分析第37-39页
    2.7 本章小结第39-40页
第三章 TC4 钛合金扩散焊连接接头疲劳性能研究第40-54页
    3.1 引言第40页
    3.2 TC4 钛合金扩散焊连接接头疲劳性能试验第40-44页
        3.2.1 TC4 扩散连接接头试样制备第40-41页
        3.2.2 TC4 钛合金扩散焊连接接头静态拉伸试验第41-42页
        3.2.3 TC4 钛合金扩散焊连接接头疲劳试验方案第42-44页
        3.2.4 TC4 钛合金扩散焊连接接头疲劳试验参数第44页
    3.3 TC4 钛合金扩散焊连接接头疲劳试验结果及分析第44-47页
        3.3.1 疲劳试验结果第44-46页
        3.3.2 电位法试验结果第46-47页
    3.4 TC4 钛合金扩散连接接头疲劳失效分析第47-49页
    3.5 基于电位法的扩散焊连接接头疲劳损伤演化模型第49-52页
        3.5.1 基于电位法的疲劳损伤变量定义第49页
        3.5.2 基于电位法的 TC4 扩散焊连接接头的损伤演化方程第49-50页
        3.5.3 基于电位法的疲劳损伤计算结果与分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳特性研究第54-77页
    4.1 引言第54页
    4.2 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳性能试验方案第54-56页
        4.2.1 试样制备第54-55页
        4.2.2 试验设备第55页
        4.2.3 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳试验第55-56页
    4.3 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳试验结果及分析第56-63页
        4.3.1 疲劳试验结果第56-57页
        4.3.2 单波形桁架式夹芯结构单元件σa-Nf曲线第57-59页
        4.3.3 单波形桁架式夹芯结构单元件应变幅值变化历程第59-61页
        4.3.4 单波形桁架式夹芯结构单元件宏观失效模式第61-63页
    4.4 单波形桁架式夹芯结构单元件断口分析第63-69页
        4.4.1 电镜试样的制备第63-64页
        4.4.2 试验设备第64页
        4.4.3 试验参数的确定第64-65页
        4.4.4 单波形桁架式夹芯结构单元件断口形貌分析第65-69页
    4.5 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳损伤模型研究第69-76页
        4.5.1 损伤变量定义第69-71页
        4.5.2 单波形桁架式夹芯结构单元件疲劳损伤模型第71-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第五章 总结第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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