摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
注释表 | 第13-14页 |
缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 工程背景 | 第15-16页 |
1.2 国内外空心风扇叶片研究 | 第16-20页 |
1.2.1 国内外空心风扇叶片技术发展 | 第16-18页 |
1.2.2 国内外空心风扇叶片制造工艺及力学性能研究 | 第18-20页 |
1.3 钛合金SPF/DB力学性能研究 | 第20-21页 |
1.4 外物冲击损伤对叶片力学性能影响研究 | 第21-23页 |
1.5 本文研究内容 | 第23-25页 |
第二章 SPF/DB空心单元件弯曲疲劳性能研究 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 空心单元件设计及试验方案 | 第25-28页 |
2.2.1 试样设计及加工 | 第25-27页 |
2.2.2 三点弯曲试验设备及试验装置 | 第27-28页 |
2.3 空心单元件三点弯曲疲劳试验 | 第28-33页 |
2.3.1 空心单元件三点弯曲准静态试验 | 第28-29页 |
2.3.2 空心单元件三点弯曲疲劳试验方案 | 第29-30页 |
2.3.3 空心单元件三点弯曲疲劳试验结果 | 第30-33页 |
2.4 空心单元件弯曲疲劳结果分析 | 第33-36页 |
2.4.1 空心单元件载荷-寿命曲线 | 第33页 |
2.4.2 空心单元件弯曲载荷下S-N曲线 | 第33-35页 |
2.4.3 空心单元件弯曲载荷下疲劳寿命预测模型 | 第35-36页 |
2.5 空心单元件弯曲疲劳失效模式及断口分析 | 第36-41页 |
2.5.1 空心单元件弯曲疲劳断口宏观观测 | 第36-38页 |
2.5.2 空心单元件弯曲疲劳断口微观观测 | 第38-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 FOD对空心单元件弯曲疲劳性能影响研究 | 第43-60页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 空心单元件FOD试验装置及试验方案 | 第43-45页 |
3.2.1 FOD试验装置 | 第43页 |
3.2.2 FOD试验方案 | 第43-45页 |
3.3 FOD试验及损伤观测 | 第45-48页 |
3.3.1 空心单元件FOD损伤观测 | 第45-47页 |
3.3.2 空心单元件损伤切片观察 | 第47-48页 |
3.4 FOD后空心单元件三点弯曲疲劳试验 | 第48-50页 |
3.4.1 FOD后空心单元件三点弯曲疲劳试验方案 | 第48页 |
3.4.2 FOD后空心单元件三点弯曲疲劳试验结果及分析 | 第48-50页 |
3.5 FOD后空心单元件弯曲疲劳失效断口宏微观观测及分析 | 第50-59页 |
3.5.1 FOD后空心单元件弯曲疲劳失效过程观测 | 第50-52页 |
3.5.2 FOD后空心单元件弯曲疲劳断口微观观测 | 第52-53页 |
3.5.3 FOD后空心单元件弯曲疲劳断口微观分析 | 第53-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 空心单元件弯曲疲劳寿命预测方法 | 第60-82页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 基于FEM空心单元件弯曲载荷下数值模拟 | 第60-65页 |
4.2.1 空心单元件有限元模型建立 | 第60-61页 |
4.2.2 空心单元件准静态弯曲失效过程模拟研究 | 第61-63页 |
4.2.3 空心单元件弯曲疲劳载荷下应力场分析 | 第63-65页 |
4.3 基于FEM的空心单元件弯曲疲劳寿命预测方法 | 第65-71页 |
4.3.1 疲劳寿命预测流程 | 第66-67页 |
4.3.2 疲劳寿命预测模型 | 第67-68页 |
4.3.3 疲劳寿命预测结果分析 | 第68-71页 |
4.4 FOD后空心单元件弯曲疲劳寿命预测方法 | 第71-81页 |
4.4.1 空心单元件FOD损伤过程数值模拟 | 第71-76页 |
4.4.2 含冲击缺口空心单元件弯曲疲劳载荷下数值模拟 | 第76-79页 |
4.4.3 FOD后空心单元件弯曲疲劳寿命预测结果 | 第79-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 总结与展望 | 第82-84页 |
5.1 本文研究工作总结 | 第82-83页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第91页 |