小试样高频弯曲疲劳试验装置的研制
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 疲劳试验机的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 疲劳试验机的简介 | 第11页 |
1.2.2 国内外疲劳试验机的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 国内外对高频疲劳试验机的探索 | 第12页 |
1.4 国内外研究所面临的问题 | 第12-13页 |
1.5 本文的研究目的及意义 | 第13-14页 |
2 试验装置的总体原理设计分析 | 第14-21页 |
2.1 疲劳试验机的组成 | 第14页 |
2.2 疲劳试验机的总体设计 | 第14-15页 |
2.2.1 机械单元的组成及分析 | 第14页 |
2.2.2 电控单元的组成及分析 | 第14-15页 |
2.2.3 测量元件的选择与应用 | 第15页 |
2.3 装置的技术要求和各项数据指标 | 第15-19页 |
2.3.1 动力的来源 | 第15页 |
2.3.2 加载方式及试样类型的确定 | 第15-16页 |
2.3.3 确定试样的材料 | 第16-17页 |
2.3.4 试样的尺寸 | 第17-18页 |
2.3.5 试样所受弯曲力的计算 | 第18-19页 |
2.4 振动频率及振动幅度的调节 | 第19-20页 |
2.5 控制系统和测试元件要求 | 第20-21页 |
3 疲劳试验装置的结构分析 | 第21-27页 |
3.1 疲劳试验装置的机械结构及其工作原理 | 第21页 |
3.2 试验装置机械系统的分析 | 第21-24页 |
3.2.1 加载系统的结构分析 | 第21-22页 |
3.2.2 试验装置的机架设计 | 第22页 |
3.2.3 夹具的结构设计及夹持方式 | 第22-24页 |
3.3 控制系统的结构及分析 | 第24页 |
3.3.1 频率信号发生器的应用 | 第24页 |
3.3.2 功率放大器的作用分析 | 第24页 |
3.4 测量单元的结构分析 | 第24-26页 |
3.4.1 激光位移传感器的应用 | 第24-25页 |
3.4.2 示波器的应用分析 | 第25-26页 |
3.5 机械装置的安全 | 第26页 |
3.6 本章小结 | 第26-27页 |
4 试样的动力学分析及计算 | 第27-35页 |
4.1 试样的运动学分析 | 第27-30页 |
4.1.1 试样的循环应力分析 | 第27-28页 |
4.1.2 试样的弯曲疲劳极限分析 | 第28-29页 |
4.1.3 试样的运动分析 | 第29-30页 |
4.2 试样的各项数据计算 | 第30-31页 |
4.2.1 试样的振动频率(弯曲次率)计算 | 第30页 |
4.2.2 试样弯曲疲劳强度的计算 | 第30-31页 |
4.3 试样的振动频率与振幅的关系 | 第31-32页 |
4.4 最小截面处的应力集中及有限元分析 | 第32-34页 |
4.4.1 截面应力集中 | 第32页 |
4.4.2 ANSYS有限元分析 | 第32-34页 |
4.5 本章小结 | 第34-35页 |
5 弯曲疲劳试验装置的调试及试验 | 第35-40页 |
5.1 试验前的准备工作 | 第35-37页 |
5.1.1 试样的制作 | 第35页 |
5.1.2 试样的处理 | 第35-37页 |
5.2 试验测试及数据分析 | 第37-39页 |
5.3 试验装置的调试 | 第39页 |
5.4 本章小结 | 第39-40页 |
6 结论与展望 | 第40-41页 |
6.1 结论 | 第40页 |
6.2 展望 | 第40-41页 |
致谢 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
作者简介 | 第44页 |