复杂箱形结构件多轴疲劳寿命预测方法研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·箱形结构件概述 | 第10-13页 |
·箱形结构件应用领域及研究现状 | 第10-11页 |
·液压支架箱形结构件的研究现状及发展趋势 | 第11-13页 |
·多轴疲劳理论的发展及研究现状 | 第13-16页 |
·多轴疲劳理论的发展 | 第13-15页 |
·多轴疲劳理论的研究现状 | 第15-16页 |
·课题研究的主要内容及目的意义 | 第16-18页 |
·研究的主要内容 | 第16-17页 |
·研究的目的意义 | 第17-18页 |
第二章 多轴疲劳分析基础 | 第18-32页 |
·疲劳概述 | 第18-19页 |
·疲劳和疲劳寿命 | 第18页 |
·疲劳类型 | 第18-19页 |
·影响结构疲劳寿命的因素 | 第19页 |
·应力状态分析 | 第19-20页 |
·多轴疲劳应力应变关系 | 第20-23页 |
·主应力 | 第20-22页 |
·主应变 | 第22-23页 |
·多轴疲劳概述 | 第23-24页 |
·多轴疲劳裂纹萌生和扩展 | 第24-25页 |
·多轴疲劳裂纹的萌生 | 第24页 |
·多轴疲劳裂纹的扩展 | 第24-25页 |
·多轴疲劳损伤参量 | 第25-26页 |
·多轴疲劳破坏准则 | 第25-26页 |
·基于临界面法的多轴疲劳损伤参量 | 第26页 |
·多轴疲劳损伤累积模型 | 第26-28页 |
·比例加载下多轴疲劳损伤累积模型 | 第26-27页 |
·非比例加载下多轴疲劳损伤累积模型 | 第27-28页 |
·多轴疲劳寿命预测方法 | 第28-30页 |
·比例加载下的多轴疲劳寿命预测方法 | 第28-30页 |
·非比例加载下的多轴疲劳寿命预测方法 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 液压支架顶梁的失效分析 | 第32-50页 |
·液压支架概述 | 第32页 |
·液压支架结构件 | 第32-33页 |
·支架顶梁结构 | 第33-35页 |
·支架结构件的截面分类 | 第33-34页 |
·顶梁的具体结构 | 第34-35页 |
·支架顶梁载荷特征 | 第35-38页 |
·支架外载特征来源 | 第35-36页 |
·顶梁外载特征分析 | 第36-38页 |
·顶梁失效分析 | 第38-40页 |
·ZF5400/17/32型液压支架技术参数 | 第40-41页 |
·顶梁的受力分析 | 第41-48页 |
·支架整体的受力分析 | 第41-42页 |
·顶梁的受力分析 | 第42-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 液压支架顶梁的实体模型建立和静力学分析 | 第50-70页 |
·顶梁实体模型的建立 | 第50-52页 |
·UG软件介绍 | 第50页 |
·顶梁实体模型的简化 | 第50页 |
·顶梁实体模型的建立 | 第50-52页 |
·顶梁有限元模型的建立 | 第52-54页 |
·有限元理论及ANSYS介绍 | 第52-53页 |
·单元类型的选择和材料属性的设置 | 第53-54页 |
·有限元模型的建立 | 第54页 |
·顶梁静力学分析 | 第54-67页 |
·整体均布加载及数值分析 | 第55-58页 |
·中部集中加载及数值模拟 | 第58-60页 |
·两端集中加载及数值分析 | 第60-63页 |
·扭转加载及数值分析 | 第63-65页 |
·单侧加载及数值分析 | 第65-67页 |
·各载荷工况下仿真结果综合分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 液压支架顶梁的疲劳寿命分析 | 第70-88页 |
·基于FE-SAFE的多轴疲劳分析概述 | 第70-71页 |
·综合静力学中各工况主应力应变分析 | 第71-77页 |
·疲劳载荷谱的编译 | 第77-81页 |
·疲劳寿命分析 | 第81-86页 |
·基于FE-SAFE多轴疲劳分析步骤 | 第81-82页 |
·疲劳损伤算法的选取 | 第82页 |
·载荷步的生成 | 第82-83页 |
·材料的选择与载荷谱的施加 | 第83-84页 |
·疲劳寿命结果分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第六章 结论与展望 | 第88-90页 |
·结论 | 第88页 |
·展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及参加科研项目情况 | 第95页 |