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转子低循环疲劳试验器若干关键技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
图录第10-11页
表录第11-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题的背景及其意义第12-13页
    1.2 高速旋转试验器发展现状第13-16页
        1.2.1 国外发展现状第13-14页
        1.2.2 国内发展情况第14-16页
    1.3 高速转子高温加热技术第16-17页
    1.4 转子疲劳裂纹扩展过程的在线检测技术第17-19页
    1.5 转子低循环疲劳试验器应用第19-20页
    1.6 本章小结第20-22页
第2章 试验器总体设计方案第22-29页
    2.1 概述第22-23页
    2.2 主机部分第23-25页
        2.2.1 驱动动力源的选择第23-25页
        2.2.2 传动系统设计第25页
    2.3 辅机部分第25-27页
        2.2.1 真空系统第25-26页
        2.2.2 液压油站第26-27页
        2.2.3 高温加热装置第27页
        2.2.4 冷却装置第27页
    2.4 其它附件第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 试验器若干关键技术及实现第29-56页
    3.1 简洁高效的高速增速系统设计第29-38页
        3.1.1 高速平带传动设计第29-31页
        3.1.2 高速齿轮传动设计第31-33页
        3.1.3 高速齿轮强度校核及齿轮修形第33-36页
        3.1.4 齿轮疲劳强度可靠性分析第36-38页
    3.2 高速柔性悬臂转子系统设计第38-44页
        3.2.1 柔性主轴设计第39-40页
        3.2.2 高速柔性悬臂转子系统有限元模型建立第40-41页
        3.2.3 转子系统稳定性分析第41-44页
    3.3 转子疲劳试验中的试件高温加热的实现第44-50页
        3.3.1 各种加热方式及可行性分析第44-45页
        3.3.2 电阻丝辐射高温加热炉的设计第45-46页
        3.3.3 高温加热系统总体方案设计第46-47页
        3.3.4 高温加热系统试验测试第47-50页
    3.4 转子疲劳裂纹扩展过程的在线检测技术研究第50-55页
        3.4.1 裂纹监测研究方法概述第50-51页
        3.4.2 裂纹转子特性有限元仿真分析第51-53页
        3.4.3 试验方案设计及试验数据分析第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 试验器自动控制系统开发第56-61页
    4.1 控制系统结构设计第56-58页
    4.2 转速控制方案第58页
    4.3 控制软件设计第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 转子低循环疲劳试验及结果分析第61-67页
    5.1 功能验证试验第61-62页
    5.2 真实轮盘低循环疲劳试验第62-65页
    5.3 本章小结第65-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-72页
附录A 控制系统软件说明第72-78页
    1. 下位机程序第72页
    2. 上位机程序第72-75页
    3. 监测软件第75-78页
附录B 攻读硕士学位期间研究成果第78页
    发表论文第78页
    参与项目第78页

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