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门式起重机钢结构疲劳寿命可靠性评估系统研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·研究背景及意义第11-13页
   ·国内外研究现状第13-18页
     ·结构健康监测系统第14页
     ·疲劳损伤研究的历史回顾及研究现状分析第14-15页
     ·疲劳寿命评估研究现状第15-16页
     ·起重机械钢结构疲劳寿命的研究现状第16-18页
   ·起重机疲劳寿命评估的展望第18页
   ·本文主要研究内容及技术路线第18-20页
第2章 门式起重机钢结构部分结构分析第20-41页
   ·引言第20页
   ·门式起重机概述第20-21页
     ·门式起重机简介第20-21页
   ·门式起重机钢结构的 ANSYS 分析第21-39页
     ·有限元法基本思路第21页
     ·有限单元法求解步骤第21-23页
     ·ANSYS 软件第23-24页
     ·有限元计算结构模型的建立第24-26页
     ·网格的划分第26-27页
     ·计算模型边界条件的施加第27-28页
     ·计算载荷第28-29页
     ·计算工况第29-36页
     ·门式起重机钢结构模态分析第36-39页
     ·危险监测点确定的影响因素及测点布置第39页
   ·本章小结第39-41页
第3章 门式起重机钢结构疲劳寿命可靠性评估理论第41-54页
   ·引言第41页
   ·疲劳的基本概念第41-42页
     ·疲劳破坏的定义及分类第41-42页
   ·门式起重机结构疲劳寿命可靠性评估方法流程第42-43页
   ·疲劳累计损伤理论第43-46页
     ·线性疲劳累积损伤理论第44-45页
     ·非线性疲劳累积损伤理论第45-46页
   ·金属结构材料的疲劳性能第46-53页
     ·金属结构材料的 S-N 曲线第46-47页
     ·金属结构材料的 P-r-S-N 曲线第47-48页
     ·金属结构材料的疲劳性能影响因素及其修正第48-51页
     ·等寿命曲线第51-53页
     ·循环应力幅低于疲劳极限段 P-S-N 曲线的修正第53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 基于光纤布拉格光栅的数据采集系统第54-65页
   ·引言第54页
   ·光纤 Bragg 光栅传感技术简介第54-56页
     ·光纤布拉格光栅传感(FBG)技术概述第54页
     ·光纤光栅传感技术的基本原理及系统组成第54-56页
   ·基于 FBG 传感器的应力采集系统设计第56-60页
     ·应变传感器的选择第56-57页
     ·FBG 传感器采样频率的确定第57-58页
     ·FBG 传感器布置与温度补偿第58-59页
     ·光信号解调接收系统第59-60页
   ·实验室现场数据采集第60-64页
     ·测试工况第60-61页
     ·测试结果第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第5章 疲劳应力谱编制及寿命评估系统第65-78页
   ·引言第65页
   ·应力谱的相关参数第65页
   ·应力时间历程数据的修正第65-66页
   ·应力谱编制方法研究第66-73页
     ·雨流计数法第66-67页
     ·四峰谷雨流计数模型第67-71页
     ·雨流计数法统计分析结果第71-73页
   ·门式起重机钢结构疲劳寿命可靠性评估计算第73-74页
   ·算例第74-77页
     ·P-r-S-N 的获得第74-75页
     ·疲劳寿命评估第75-77页
   ·本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表论文及取得科研成果第85-86页
致谢第86页

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