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机械结构的疲劳寿命预测与可靠性方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 课题来源、研究背景及意义第17-19页
        1.1.1 课题来源第17页
        1.1.2 研究背景及意义第17-19页
    1.2 疲劳研究现状第19-24页
        1.2.1 疲劳的发展第19-20页
        1.2.2 疲劳与抗疲劳设计第20-22页
        1.2.3 疲劳寿命的预测方法第22-24页
    1.3 机械结构的疲劳可靠性第24-29页
        1.3.1 结构疲劳可靠性研究现状第24-27页
        1.3.2 结构疲劳时变可靠性第27-28页
        1.3.3 多失效模式相关可靠性第28-29页
    1.4 本文的主要研究内容第29-31页
第二章 基于疲劳累积损伤的寿命预测方法研究第31-56页
    2.1 引言第31页
    2.2 疲劳累积损伤基本理论第31-39页
        2.2.1 线性疲劳累积损伤Miner法则第31-34页
        2.2.2 双线性疲劳损伤累积模型第34-35页
        2.2.3 非线性疲劳损伤累积模型第35-39页
    2.3 修正的非线性疲劳损伤累积模型第39-42页
    2.4 累积损伤模型的评估第42-47页
    2.5 基于模糊理论的Miner法则第47-51页
        2.5.1 疲劳寿命预测中的模糊现象第47-48页
        2.5.2 模糊Miner法则第48-50页
        2.5.3 隶属函数的确定第50-51页
    2.6 算例分析第51-55页
    2.7 本章小结第55-56页
第三章 疲劳裂纹形成阶段寿命预测-修正的总应变能函数第56-76页
    3.1 引言第56页
    3.2 疲劳寿命的预测方法第56-60页
        3.2.1 Basquin公式第57页
        3.2.2 Manson-Coffin方程第57-58页
        3.2.3 基于能量法的疲劳寿命预测方法第58-60页
    3.3 修正的Manson-Coffin方程第60-64页
        3.3.1 平均应力效应第60页
        3.3.2 常用平均应力修正公式第60-62页
        3.3.3 修正的Manson-Coffin方程第62-64页
    3.4 修正的总应变能函数第64-69页
        3.4.1 考虑平均应力的总应变能函数第64-66页
        3.4.2 修正的总应变能函数第66-69页
    3.5 算例分析第69-75页
        3.5.1 修正的Manson-Coffin方程第69-72页
        3.5.2 修正的总应变能函数第72-75页
    3.6 本章小结第75-76页
第四章 疲劳裂纹扩展阶段的寿命预测-修正裂纹扩展函数第76-96页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 应力强度因子与断裂韧度第77-78页
        4.2.1 应力强度因子第77页
        4.2.2 断裂韧度第77-78页
    4.3 疲劳裂纹的失效机理及影响因素第78-82页
        4.3.1 疲劳裂纹扩展失效机理分析第78-79页
        4.3.2 控制疲劳裂纹扩展的因素第79-81页
        4.3.3 影响疲劳裂纹扩展的因素第81-82页
    4.4 改进疲劳裂纹的扩展速率模型第82-88页
        4.4.1 常用疲劳裂纹扩展速率及特点第82-84页
        4.4.2 疲劳裂纹扩展修正模型-广义裂纹扩展率第84-88页
    4.5 剩余寿命的估算第88-89页
        4.5.1 初始裂纹尺寸a_0的确定第88页
        4.5.2 临界尺寸a_c的确定第88页
        4.5.3 疲劳裂纹扩展寿命计算第88-89页
    4.6 算例分析第89-94页
        4.6.1 裂纹扩展率模型的验证第89-91页
        4.6.2 疲劳剩余寿命的估计第91-94页
    4.7 本章小结第94-96页
第五章 考虑强度退化失效相关的疲劳可靠性分析第96-116页
    5.1 引言第96页
    5.2 疲劳时变可靠性模型第96-97页
    5.3 考虑强度退化的零部件疲劳时变可靠性模型第97-105页
        5.3.1 剩余强度退化理论第97-98页
        5.3.2 基于疲劳损伤的剩余强度退化模型第98-102页
        5.3.3 剩余强度的分布第102-103页
        5.3.4 考虑强度退化的疲劳可靠性模型第103-105页
    5.4 考虑强度退化失效相关的可靠性模型第105-108页
        5.4.1 Copula函数第105-106页
        5.4.2 性能退化相关参数θ_t估计第106-107页
        5.4.3 随机载荷作用下多失效相关的综合可靠性评估第107-108页
    5.5 算例分析第108-115页
        5.5.1 考虑强度退化的齿轮疲劳时变可靠性分析第108-113页
        5.5.2 多种失效模式相关齿轮综合可靠性分析第113-115页
    5.6 本章小结第115-116页
第六章 总结与展望第116-119页
    6.1 全文总结第116-117页
    6.2 后续工作展望第117-119页
致谢第119-120页
参考文献第120-136页
在学期间参与的项目研究第136-137页
攻读博士学位期间取得的成果第137-138页

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