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矿用高强度扁平接链环有限元优化设计与实验应力分析

<中文摘要>第1页
<中文关键词>第3-4页
<英文摘要>第4页
<英文关键词>第4-65页
<参考文献>第65-8页
1 绪论第8-14页
 1.1 课题的来源、研究目的及意义第8页
 1.2 国内外发展情况第8-9页
 1.3 课题背景第9-10页
 1.4 接链环的结构形式第10-14页
2 接链环有限元法基础及ANSYS软件介绍第14-17页
 2.1 有限元法的基本思想及步骤第14-15页
 2.2 ANSYS软件介绍第15-16页
 2.3 小结第16-17页
3 接链环有限元计算分析第17-31页
 3.1 引言第17页
 3.2 力学模型第17页
 3.3 实体模型第17-18页
  3.3.1 建模方法第17-18页
  3.3.2 接链环模型的建立第18页
 3.4 单元的选取及材料参数的设定第18-19页
 3.5 模型的网格划分第19-22页
  3.5.1 网格划分中基本原则第19-21页
  3.5.2 网格划分的步骤第21页
  3.5.3 接链环的网格划分第21-22页
 3.6 接触关系的建立第22-25页
  3.6.1 确定接触方式第22-23页
  3.6.2 建立目标面和接触面第23-24页
  3.6.3 确定接触刚度第24-25页
 3.7 边界条件及载荷的确定第25-26页
 3.8 非线性求解结果分析第26-30页
 3.9 小结第30-31页
4 接链环的结构有限元优化设计第31-44页
 4.1 引言第31-32页
 4.2 优化设计流程第32页
 4.3 参数化建模第32-33页
 4.4 接链环优化设计分析文件的生成第33页
 4.5 定义优化变量第33-34页
 4.7 优化设计数学模型第34-35页
 4.6 优化方法的选取第35-36页
 4.8 优化结果分析第36-41页
  4.8.1 优化结果第36-41页
 4.9 矿用高强度扁平接链环分析与设计软件第41-43页
 4.10 小结第43-44页
5 接链环实验应力分析第44-62页
 5.1 应变电测实验概述第44-46页
  5.1.1 应变电测实验技术的综述第44页
  5.1.2 电阻应变计的工作原理及分类第44-46页
 5.2 静动态应力应变测量技术第46-49页
  5.2.1 静动态应力应变测量技术第46-48页
  5.2.2 动态应变测试系统第48-49页
 5.3 应变电测实验方案第49-53页
  5.3.1 静拉伸实验的实验方案第50-53页
  5.3.2 疲劳动态实验方案第53页
 5.4 实验数据处理与结果分析第53-61页
  5.4.1 静拉伸实验第53-57页
  5.4.2 疲劳动态应力测试第57-61页
  5.4.3 实验结论第61页
 5.5 小结第61-62页
6 总结与展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页
附录1作者在攻读硕士学位期间发表的论文第67页

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