航空发动机低压涡轮轴疲劳寿命计算分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 相关领域的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 低压涡轮轴应力分析的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 低压涡轮轴寿命分析的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 低压涡轮轴试验载荷的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究思路与内容框架 | 第14-17页 |
1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
1.3.2 内容框架 | 第16-17页 |
第二章 低压涡轮轴应力应变分析 | 第17-40页 |
2.1 低压涡轮轴疲劳失效模式分析 | 第17-18页 |
2.1.1 结构特点分析 | 第17页 |
2.1.2 载荷特点 | 第17-18页 |
2.1.3 疲劳失效模式分析 | 第18页 |
2.2 低压涡轮轴的应力应变分析原理 | 第18-21页 |
2.2.1 弹塑性有限元基本理论 | 第18-19页 |
2.2.2 低压涡轮轴应力应变分析原理 | 第19-21页 |
2.2.3 低压涡轮轴有限元应力应变分析方法 | 第21页 |
2.3 分析模型与材料数据 | 第21-26页 |
2.3.1 实体模型 | 第21-23页 |
2.3.2 有限元模型 | 第23-24页 |
2.3.3 材料数据 | 第24-26页 |
2.4 计算载荷与边界条件 | 第26-32页 |
2.4.1 使用载荷谱的确定 | 第26页 |
2.4.2 计算载荷 | 第26-31页 |
2.4.2.1 离心载荷 | 第26-27页 |
2.4.2.2 轴向力 | 第27页 |
2.4.2.3 工作扭矩 | 第27-28页 |
2.4.2.4 陀螺力矩 | 第28-29页 |
2.4.2.5 惯性力矩 | 第29-30页 |
2.4.2.6 振动力矩 | 第30-31页 |
2.4.2.7 温度载荷 | 第31页 |
2.4.3 边界条件 | 第31-32页 |
2.5 有限元应力应变分析 | 第32-37页 |
2.5.1 热弹性分析 | 第32-35页 |
2.5.2 热应力分析 | 第35-36页 |
2.5.3 热弹塑性分析 | 第36-37页 |
2.6 应力集中系数的确定 | 第37-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 低压涡轮轴疲劳寿命计算分析 | 第40-65页 |
3.1 疲劳累积损伤法则 | 第40-41页 |
3.2 低压涡轮轴高循环疲劳损伤 | 第41-51页 |
3.2.1 名义应力法 | 第41-43页 |
3.2.2 应力—寿命曲线 | 第43-50页 |
3.2.2.1 材料应力—寿命曲线 | 第43-46页 |
3.2.2.2 低压涡轮轴应力—寿命曲线 | 第46-50页 |
3.2.3 高循环疲劳损伤 | 第50-51页 |
3.3 低压涡轮轴低循环疲劳损伤 | 第51-63页 |
3.3.1 局部应力应变法 | 第51-52页 |
3.3.2 局部应力应变的确定 | 第52-60页 |
3.3.2.1 弹塑性有限元法 | 第52-53页 |
3.3.2.2 工程近似方法 | 第53-60页 |
3.3.3 应变—寿命曲线 | 第60-62页 |
3.3.4 低循环疲劳损伤 | 第62-63页 |
3.4 低压涡轮轴疲劳寿命计算分析 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 低压涡轮轴疲劳试验载荷分析 | 第65-75页 |
4.1 标准循环与工作载荷 | 第65-68页 |
4.2 低压涡轮轴的标准循环载荷 | 第68页 |
4.3 低压涡轮轴的试验循环载荷 | 第68-71页 |
4.3.1 载荷散度系数法 | 第68-69页 |
4.3.2 载荷散度修正系数 | 第69-70页 |
4.3.3 低压涡轮轴的试验循环载荷 | 第70-71页 |
4.4 低压涡轮轴疲劳试验载荷谱 | 第71-72页 |
4.5 低压涡轮轴疲劳试验数据处理方法 | 第72-74页 |
4.5.1 应用载荷散度系数法评估安全寿命 | 第72-73页 |
4.5.2 应用数理统计法评估安全寿命 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 全文总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 全文总结 | 第75-76页 |
5.2 后续工作展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第82-83页 |