曲轴弯曲疲劳试验系统的研究与开发
摘要 | 第1-7页 |
第一章 绪论 | 第7-17页 |
·概述 | 第7-9页 |
·内燃机曲轴疲劳问题的基本特征 | 第9页 |
·内燃机曲轴疲劳强度研究的工作现状 | 第9-16页 |
·计算方法的发展和现存主要问题 | 第10-15页 |
·曲轴的名义工作弯矩 | 第10-11页 |
·曲轴应力计算的传统方法 | 第11-12页 |
·曲轴应力计算的有限元方法 | 第12-14页 |
·应力集中系数的计算 | 第14页 |
·曲轴疲劳强度计算 | 第14页 |
·曲轴强度计算中待解决的若干问题 | 第14-15页 |
·试验方法的发展和现存主要问题 | 第15-16页 |
·本文的主要工作内容 | 第16-17页 |
第二章 疲劳试验及可靠性评定方法综述 | 第17-41页 |
·概述 | 第17-18页 |
·成组试验法 | 第18-24页 |
·试验前准备 | 第18-19页 |
·载荷分级 | 第18-19页 |
·确定最少试件个数 | 第19页 |
·母体参数估计 | 第19-20页 |
·解析法 | 第19-20页 |
·作图法 | 第20页 |
·S-N曲线和P-S-N曲线 | 第20-24页 |
·幂函数式 | 第22页 |
·指数函数式 | 第22页 |
·三参数幂函数式 | 第22-24页 |
·配对升降法 | 第24-26页 |
·疲劳极限统计分析试验法 | 第26-32页 |
·理论基础 | 第26-27页 |
·疲劳强度的回归分析 | 第27-31页 |
·置信区间的确定 | 第31页 |
·存活率为99.87%时的最低疲劳强度值 | 第31-32页 |
·最小样本量 | 第32页 |
·威布尔分布在曲轴试验中的应用 | 第32-37页 |
·威布尔分布 | 第33页 |
·小子样威布尔分布母体参数估计 | 第33-34页 |
·疲劳强度试验的威布尔分布函数分析 | 第34-37页 |
·可靠性评定方法 | 第37-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第三章 曲轴弯曲疲劳试验系统总体方案设计 | 第41-46页 |
·曲轴弯曲疲劳试验机的研究现状 | 第41-43页 |
·采用分离元件和模拟控制系统的早期疲劳试验系统 | 第41-42页 |
·基于微处理机的曲轴弯曲疲劳试验智能测控系统 | 第42-43页 |
·新试验系统的总体方案 | 第43-45页 |
·试验系统的硬件构成 | 第43-44页 |
·机械台架及加载方式 | 第43-44页 |
·测量和控制系统 | 第44页 |
·试验系统的软件方案及流程安排 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第四章 机械台体设计和载荷标定方法研究 | 第46-54页 |
·试验机谐振原理及机械台体的设计 | 第46-49页 |
·曲轴疲劳试验中的载荷标定方法 | 第49-53页 |
·标定的基本原理 | 第49-50页 |
·动标曲线的拟合方法 | 第50-51页 |
·标定实例及其精度分析 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第五章 自动控制系统和系统软件开发 | 第54-64页 |
·数据采集系统和控制系统构成 | 第54-56页 |
·数据采集系统的构成 | 第54页 |
·试验系统的自动控制 | 第54-56页 |
·基于PLC的下位机自动控制 | 第54-55页 |
·自动控制系统的组成 | 第55-56页 |
·恒载荷控制及曲轴失效的自动诊断 | 第56页 |
·系统的试验流程及软件设计 | 第56-63页 |
·定义上下位机通信协议 | 第56-57页 |
·试验的数据记录 | 第57-58页 |
·软件流程 | 第58-63页 |
·载荷标定流程 | 第59-61页 |
·试验运行流程 | 第61-62页 |
·试验数据的统计处理 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第六章 试验系统的性能评估和应用实例分析 | 第64-74页 |
·曲轴弯曲疲劳试验系统的性能评估 | 第64-67页 |
·测试轴的结构和力学参数 | 第64-65页 |
·静载作用下的力学模型 | 第65页 |
·动载作用下的力学模型 | 第65-66页 |
·测试结果及其分析 | 第66-67页 |
·试验系统的应用实例 | 第67-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第七章 工作总结与展望 | 第74-77页 |
·工作总结 | 第74页 |
·曲轴弯曲疲劳试验方法发展展望 | 第74-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录 | 第80-92页 |
致谢 | 第92页 |