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核电站环行起重机主梁疲劳寿命预测与可靠性分析

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景与意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状分析第14-17页
        1.2.1 主梁疲劳寿命预测研究现状第14-16页
        1.2.2 可靠性研究现状第16-17页
    1.3 本文主要工作第17-19页
第二章 核环吊主梁疲劳寿命理论研究第19-27页
    2.1 结构疲劳累积损伤理论第19-22页
        2.1.1 线性累积损伤理论第19-20页
        2.1.2 双线性累积损伤理论第20-21页
        2.1.3 非线性累积损伤理论第21-22页
    2.2 抗疲劳设计准则第22页
    2.3 疲劳寿命估算方法第22-24页
    2.4 核环吊主梁失效特点分析第24-26页
        2.4.1 主梁结构特点第24页
        2.4.2 主梁载荷特点第24-25页
        2.4.3 主梁疲劳裂纹第25-26页
    2.5 环吊主梁疲劳寿命预测方法第26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 核环吊主梁有限元分析第27-43页
    3.1 空间问题有限元法第27-30页
        3.1.1 空间问题概述第27-28页
        3.1.2 单元位移模式第28-29页
        3.1.3 单元刚度矩阵第29-30页
        3.1.4 等效节点力计算第30页
    3.2 主梁有限模型的建立第30-33页
        3.2.1 主梁结构组成第30-31页
        3.2.2 主梁及载荷简化第31-33页
        3.2.3 主梁三维模型第33页
    3.3 主梁有限元分析第33-42页
        3.3.1 划分主梁有限元网格和检查网格质量第34-36页
        3.3.2 确定主梁材料第36页
        3.3.3 主梁载荷信息与工况计算第36-39页
        3.3.4 求解与结果后处理第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 核环吊主梁疲劳寿命预测第43-64页
    4.1 断裂力学理论基础第43-46页
        4.1.1 弹性力学基本方程及边界条件第43-44页
        4.1.2 应力强度因子第44-46页
        4.1.3 断裂韧度第46页
    4.2 疲劳裂纹扩展速率第46-48页
    4.3 相关参数的确定第48-54页
        4.3.1 材料常数C和m的确定第48-52页
        4.3.2 初始裂纹尺寸a_0的确定第52-53页
        4.3.3 临界裂纹长度a_c的确定第53-54页
    4.4 核环吊主梁疲劳寿命计算第54-56页
    4.5 核环吊主梁疲劳寿命模拟试验第56-63页
        4.5.1 试验等效焊接接头模型第56-58页
        4.5.2 试验仪器与方案第58-60页
        4.5.3 试验过程第60-61页
        4.5.4 试验结果第61页
        4.5.5 试验分析第61-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第五章 核环吊主梁疲劳寿命可靠性分析第64-73页
    5.1 MonteCarlo仿真试验第64-68页
        5.1.1 MonteCarlo法概述第64-65页
        5.1.2 伪随机数的生成第65-66页
        5.1.3 伪随机数的统计检验第66页
        5.1.4 生成随机变量抽样值第66-68页
    5.2 主梁疲劳寿命分布确定第68-70页
    5.3 疲劳寿命可靠性分析第70-72页
        5.3.1 主梁的疲劳寿命概率分布函数第70-71页
        5.3.2 主梁的疲劳可靠寿命计算第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 全文总结第73-74页
    6.2 工作展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
攻硕期间取得的研究成果第81页

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