液压支架双伸缩立柱的应力分析和疲劳寿命预测
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·课题研究的背景 | 第9-13页 |
·液压支架简介 | 第9-11页 |
·国内外液压支架发展现状 | 第11-12页 |
·与国外液压支架的差距及发展趋势 | 第12-13页 |
·选题的目的和意义 | 第13页 |
·本文研究的主要内容和拟解决的关键问题 | 第13-14页 |
·研究的主要内容 | 第13-14页 |
·拟解决的关键问题 | 第14页 |
·课题的研究方法和创新点 | 第14-17页 |
第二章 双伸缩立柱的疲劳失效分析 | 第17-25页 |
·双伸缩立柱的失效形式 | 第17-18页 |
·双伸缩立柱的焊缝疲劳失效 | 第18-21页 |
·立柱焊缝的疲劳失效原因分析 | 第18-19页 |
·应力集中的分析 | 第19-20页 |
·焊接结构疲劳强度的影响因素分析 | 第20-21页 |
·立柱柱头的疲劳失效实例分析 | 第21-22页 |
·立柱和柱窝连接的销孔开裂问题 | 第21页 |
·立柱柱窝焊缝和柱头开裂 | 第21-22页 |
·立柱的涨缸分析 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第三章 双伸缩立柱的应力测试 | 第25-37页 |
·立柱的应力测试概述 | 第25页 |
·测试方案的拟定 | 第25-26页 |
·DH5923应力测试分析系统 | 第26-30页 |
·测试的仪器及系统 | 第27页 |
·DH5923动态应变测试系统的使用步骤 | 第27-30页 |
·测试方案 | 第30-32页 |
·测点的布置 | 第30-32页 |
·加载条件 | 第32页 |
·应力测试步骤 | 第32-34页 |
·测试结果分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第四章 双伸缩立柱的实体建模 | 第37-45页 |
·UG软件介绍 | 第37页 |
·双伸缩立柱结构及尺寸分析 | 第37-39页 |
·双伸缩立柱结构特点 | 第37-38页 |
·双伸缩立柱结构尺寸 | 第38-39页 |
·双伸缩立柱的实体建模 | 第39-44页 |
·双伸缩立柱的模型简化 | 第39-40页 |
·双伸缩立柱的零部件建模 | 第40-41页 |
·环焊缝的实体建模 | 第41-43页 |
·双伸缩立柱的装配 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 双伸缩立柱的静力学分析 | 第45-69页 |
·双伸缩立柱的检验标准 | 第45页 |
·双伸缩立柱理论强度计算 | 第45-51页 |
·双伸缩立柱受力分析 | 第45-48页 |
·双伸缩立柱各段最大弯矩计算 | 第48页 |
·双伸缩立柱各段强度校核 | 第48-50页 |
·双伸缩立柱理论强度计算结果 | 第50-51页 |
·有限元模型的建立 | 第51-58页 |
·网格划分 | 第51-53页 |
·材料参数选择 | 第53-54页 |
·边界及约束条件设置 | 第54-58页 |
·有限元计算结果分析与验证 | 第58-61页 |
·有限元计算结果分析 | 第58-60页 |
·有限元计算结果与测试结果、理论计算结果的比较 | 第60-61页 |
·焊缝结构对焊缝及立柱整体强度的影响 | 第61-67页 |
·两种坡口类型对焊缝及立柱整体强度的影响 | 第62-64页 |
·两种坡口夹角对焊缝及立柱整体强度的影响 | 第64-67页 |
·焊缝的应力集中对立柱整体强度的影响 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 双伸缩立柱的疲劳寿命预测 | 第69-81页 |
·疲劳的基本问题 | 第69-71页 |
·疲劳的基本概念 | 第69-70页 |
·影响结构疲劳寿命的因素 | 第70-71页 |
·载荷谱的时间历程和雨流计数法 | 第71-72页 |
·S-N曲线 | 第72-73页 |
·疲劳寿命分析的方法 | 第73-74页 |
·疲劳寿命计算的有限元方法 | 第74-77页 |
·疲劳寿命预测的基本思路 | 第74-75页 |
·确定疲劳危险部位 | 第75页 |
·材料疲劳特性 | 第75-76页 |
·载荷特性确定 | 第76-77页 |
·疲劳寿命仿真结果分析 | 第77-80页 |
·两种工况条件下立柱的疲劳寿命 | 第77-78页 |
·不同焊接结构立柱的疲劳寿命 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第七章 结论与展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81页 |
·展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89页 |