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基于ALGOR数值模拟的钢板弹簧力学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 研究背景第16-18页
    1.2 钢板弹簧的发展现状与趋势第18-23页
        1.2.1 钢板弹簧的分类第18-19页
        1.2.2 多片钢板弹簧的结构特点第19-21页
        1.2.3 国内外仿真分析的研究现状第21-22页
        1.2.4 多片簧仿真分析的发展趋势第22-23页
    1.3 选题的目的与意义第23-24页
    1.4 本论文的主要研究内容第24-25页
第二章 钢板弹簧的有限元接触计算第25-61页
    2.1 有限元概述第25-32页
        2.1.1 有限元法第25-26页
        2.1.2 非线性有限元分析基本概念第26-30页
        2.1.3 有限元软件ALGOR介绍第30页
        2.1.4 非线性接触关键技术第30-32页
    2.2 有限元模型建立第32-35页
        2.2.1 几何模型简化处理第32-34页
        2.2.2 有限元模型建立第34-35页
    2.3 非线性接触计算第35-38页
        2.3.1 接触定义及收敛性控制第35-37页
        2.3.2 载荷及边界处理第37-38页
    2.4 接触计算结果分析第38-58页
        2.4.1 钢板弹簧装配过程及最大预紧力第38-48页
        2.4.2 钢板弹簧在载荷加载和卸载过程的刚度和强度第48-58页
    2.5 理论计算与仿真结果对比第58-60页
    2.6 本章小结第60-61页
第三章 钢板弹簧的疲劳寿命计算第61-80页
    3.1 疲劳基础理论第61-66页
        3.1.1 基本概念第61-62页
        3.1.2 S-N曲线第62-64页
        3.1.3 疲劳分析的载荷第64-65页
        3.1.4 中值应力修正第65-66页
    3.2 疲劳寿命影响因素第66-68页
    3.3 疲劳寿命仿真计算基本思路第68页
    3.4 钢板弹簧的疲劳寿命仿真第68-79页
        3.4.1 材料的S-N曲线获取第68-70页
        3.4.2 疲劳载荷处理第70-71页
        3.4.3 疲劳寿命结果分析第71-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 结构轻量化改进第80-97页
    4.1 钢板弹簧的结构参数概述第80-82页
    4.2 参数化结构改进第82-85页
    4.3 改进后结果第85-96页
        4.3.1 应力强度验算第85-87页
        4.3.2 疲劳寿命及损伤验算第87-96页
    4.4 本章小结第96-97页
第五章 总结与展望第97-99页
    5.1 总结第97-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-101页
致谢第101-102页
研究成果及发表的学术论文第102-103页
作者和导师简介第103-104页
附件第104-105页

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