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动车组受电弓疲劳可靠性分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 课题研究背景及意义第11-16页
        1.1.1 课题研究的背景第11-15页
        1.1.2 课题研究的意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状及应用第16-21页
        1.2.1 疲劳可靠性研究现状第16-17页
        1.2.2 疲劳可靠性在轨道车辆上的应用第17-18页
        1.2.3 稳健性优化设计的研究现状第18-19页
        1.2.4 稳健优化设计在轨道车辆上的应用第19页
        1.2.5 6σ稳健优化设计的研究现状及应用第19-20页
        1.2.6 6σ可靠性优化设计的研究现状及应用第20-21页
    1.3 论文的主要研究内容第21-24页
        1.3.1 论文的主要内容第21-22页
        1.3.2 论文的技术路线第22-24页
第二章 疲劳可靠性分析及稳健优化理论第24-37页
    2.1 疲劳概述第24-26页
        2.1.1 材料的疲劳曲线第24-25页
        2.1.2 疲劳累计损伤理论第25-26页
        2.1.3 疲劳分析的名义应力法第26页
    2.2 疲劳可靠性分析理论第26-31页
        2.2.1 可靠性分析方法第26-29页
        2.2.2 动态应力-强度干涉模型第29-30页
        2.2.3 疲劳可靠性分析模型第30-31页
    2.3 6σ稳健优化的理论基础第31-35页
        2.3.1 稳健设计理论第31-33页
        2.3.2 结构稳健优化设计模型第33页
        2.3.3 6σ稳健优化设计模型第33-35页
    本章小结第35-37页
第三章 受电弓结构静强度可靠性分析第37-53页
    3.1 有限元仿真的基本步骤第37-38页
        3.1.1 结构离散第37页
        3.1.2 单元分析第37-38页
        3.1.3 整体分析第38页
    3.2 受电弓结构简介及有限元建模第38-39页
    3.3 受电弓结构的静强度分析第39-45页
        3.3.1 受电弓结构网格划分第39-41页
        3.3.2 受电弓结构的工况分析第41-43页
        3.3.3 受电弓静强度评判准则第43页
        3.3.4 受电弓结构的静强度结果第43-45页
    3.4 受电弓结构静强度可靠性分析第45-52页
        3.4.1 结构静强度可靠性分析第46-47页
        3.4.2 基于MonteCarlo方法受电弓结构可靠性分析第47-52页
    本章小结第52-53页
第四章 受电弓结构疲劳可靠性分析第53-68页
    4.1 受电弓结构的疲劳寿命评估第53-60页
        4.1.1 基于名义应力法疲劳寿命评估第53-55页
        4.1.2 FE-SAFE软件介绍第55-57页
        4.1.3 基于FE-SAFE受电弓结构的疲劳寿命第57-60页
    4.2 受电弓的疲劳可靠性分析第60-63页
        4.2.1 受电弓输入变量的概率特性分析第60-61页
        4.2.2 确定随机输入和输出变量第61-62页
        4.2.3 建立疲劳可靠性分析文件第62页
        4.2.4 MonteCarlo和响应面的混合模拟方法简介第62页
        4.2.5 建立疲劳可靠性分析模型第62-63页
    4.3 基于混合模拟方法受电弓疲劳可靠性分析第63-67页
        4.3.1 受电弓结构疲劳可靠度结果第63-66页
        4.3.2 受电弓结构疲劳可靠性灵敏度结果第66-67页
    本章小结第67-68页
第五章 弓头支架的疲劳可靠性优化分析第68-79页
    5.1 疲劳可靠性优化的基本思想第68-69页
    5.2 响应面法第69-70页
        5.2.1 基于实验设计的响应面模型构建第69-70页
        5.2.2 响应面模型的拟合精度检验第70页
        5.2.3 1stOpt软件拟合响应面简介第70页
    5.3 基于响应面法的弓头支架疲劳可靠性优化理论第70-72页
        5.3.1 建立可靠性优化模型第70-72页
        5.3.2 建立基于6σ的疲劳可靠性优化模型第72页
    5.4 基于响应面法的弓头支架的6σ疲劳可靠性优化第72-78页
        5.4.1 拟合弓头支架极限状态函数值的响应面第72-76页
        5.4.2 建立弓头支架6σ疲劳可靠性优化模型第76-77页
        5.4.3 弓头支架的6σ疲劳可靠性优化求解第77-78页
    本章小结第78-79页
第六章 弓头支架疲劳寿命的稳健优化分析第79-90页
    6.1 基于响应面法6σ稳健优化的基本思想第79页
    6.2 基于响应面法6σ稳健优化的流程第79-81页
        6.2.1 确定稳健优化的设计变量第80-81页
        6.2.2 拟合目标响应面第81页
        6.2.3 建立6σ稳健优化模型第81页
        6.2.4 求解6σ稳健优化模型第81页
    6.3 弓头支架疲劳寿命的6σ稳健优化分析第81-87页
        6.3.1 确定稳健优化的设计变量第81-84页
        6.3.2 建立弓头支架疲劳寿命近似响应面模型第84-86页
        6.3.3 建立弓头支架疲劳寿命6σ稳健性优化分析模型第86-87页
    6.4 弓头支架疲劳寿命的6σ稳健优化求解第87-89页
    本章小结第89-90页
结论与展望第90-92页
    结论第90-91页
    展望第91-92页
参考文献第92-97页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第97-98页
致谢第98页

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