轴承滚道疲劳损伤机理研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10页 |
·滚动轴承疲劳研究现状 | 第10-16页 |
·滚动接触疲劳寿命评估 | 第11页 |
·赫兹接触对滚动接触疲劳的作用 | 第11-12页 |
·润滑对滚动接触疲劳的作用 | 第12-13页 |
·残余应力对滚动接触疲劳的作用 | 第13页 |
·材料微观组织对疲劳失效的作用 | 第13-14页 |
·数值模拟在滚动接触疲劳研究中的应用 | 第14-16页 |
·课题的来源、目的和意义 | 第16页 |
·课题来源 | 第16页 |
·课题研究的目的、意义 | 第16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 轴承套圈滚动接触疲劳寿命预测研究 | 第18-40页 |
·引言 | 第18页 |
·疲劳寿命评估准则的适用范围和使用特点 | 第18-22页 |
·轴承套圈的疲劳寿命分析 | 第22-30页 |
·数值模型建立 | 第23-28页 |
·数值模型可靠性验证 | 第28-30页 |
·结果与讨论 | 第30-39页 |
·载荷对疲劳寿命的影响 | 第30-31页 |
·滚道沟曲率半径对疲劳寿命的影响 | 第31-36页 |
·内外圈壁厚对疲劳寿命的影响 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 材料缺陷对轴承滚道接触疲劳作用机理研究 | 第40-90页 |
·引言 | 第40-45页 |
·材料缺陷对轴承滚道疲劳损伤的影响 | 第45-59页 |
·数值模型建立 | 第46-48页 |
·应力强度因子计算 | 第48-49页 |
·数值模型有效性验证 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-59页 |
·重要裂纹前缘分析 | 第50-53页 |
·气孔深度的影响 | 第53-54页 |
·工艺参数的影响 | 第54-57页 |
·裂纹生长率与裂纹生长角评估 | 第57-59页 |
·次表面裂纹对轴承滚道疲劳损伤的影响 | 第59-89页 |
·次表面裂纹分析 | 第59-60页 |
·数值模型建立 | 第60-62页 |
·数值模型有效性验证 | 第62-64页 |
·结果与讨论 | 第64-89页 |
·单个裂纹对滚道疲劳损伤的影响 | 第64-79页 |
·多个裂纹对滚道疲劳损伤的影响 | 第79-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第4章 轴承滚道疲劳剥离机理数值分析 | 第90-115页 |
·引言 | 第90-91页 |
·滚道表面接触应力场基础理论 | 第91-93页 |
·疲劳裂纹分析 | 第93-94页 |
·数值模型建立 | 第94-95页 |
·数值模型有效性验证 | 第95-97页 |
·结果与讨论 | 第97-113页 |
·裂纹倾斜角度对表面裂纹扩展行为的影响 | 第98-102页 |
·裂纹深度对表面裂纹扩展行为的影响 | 第102-105页 |
·裂纹二次生长方向对表面裂纹扩展行为的影响 | 第105-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第5章 轴承滚道疲劳裂纹实验研究 | 第115-137页 |
·引言 | 第115-118页 |
·滚动接触疲劳测试 | 第118-119页 |
·结果与讨论 | 第119-136页 |
·轴承滚道表面分析 | 第119-121页 |
·疲劳剥离区显微截面分析 | 第121-123页 |
·点蚀区域显微截面分析 | 第123-129页 |
·主要裂纹扩展模式和硬度作用机理 | 第129-136页 |
·数值模型开发 | 第129-130页 |
·数值模型有效性验证 | 第130-132页 |
·裂纹生长模式和硬度的影响的分析 | 第132-136页 |
·本章小结 | 第136-137页 |
第6章 结论与展望 | 第137-139页 |
·结论 | 第137-138页 |
·展望 | 第138-139页 |
致谢 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-151页 |
攻读博士学位期间发表论文和专利 | 第151-152页 |