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连杆小头衬套松动问题的热弹塑性力学分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 连杆小头衬套研究现状第9-13页
        1.2.1 连杆小头衬套松动影响因素第10-11页
        1.2.2 连杆小头衬套松动机理模型第11-12页
        1.2.3 连杆小头衬套松动的研究方法第12-13页
    1.3 温度对小头衬套的影响第13-16页
        1.3.1 热弹塑性力学及其应用第13-14页
        1.3.2 热对连杆小头衬套松动的研究现状第14-16页
    1.4 本文的主要内容第16-17页
第2章 二维双厚壁圆筒模型解析解第17-40页
    2.1 引言第17页
    2.2 弹性材料第17-22页
        2.2.1 装配状态第19-21页
        2.2.2 均匀升温状态第21-22页
    2.3 双线性强化材料第22-32页
        2.3.1 装配压力使内筒部分屈服第23-25页
        2.3.2 装配压力使内筒完全屈服,外筒部分屈服第25-27页
        2.3.3 温度使内筒部分屈服第27-28页
        2.3.4 降温卸载第28-32页
    2.4 幂指数强化材料的弹塑性分析第32-39页
        2.4.1 内筒分析第34-36页
        2.4.2 外筒分析第36-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第3章 二维双厚壁圆筒模型的有限元分析第40-65页
    3.1 引言第40页
    3.2 二维弹性厚壁圆筒第40-47页
        3.2.1 接触压力对比第41-42页
        3.2.2 应力场对比第42-46页
        3.2.3 位移对比第46-47页
    3.3 二维双线性强化厚壁圆筒第47-51页
        3.3.1 接触压力对比第48-49页
        3.3.2 应力场对比第49-51页
    3.4 强化材料圆筒升降温过程第51-60页
        3.4.1 接触压力对比第52-53页
        3.4.2 应力场对比第53-60页
    3.5 强化材料热弹塑性仿真第60-63页
        3.5.1 接触压力对比第61-62页
        3.5.2 应力场对比第62-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第4章 连杆小头与衬套的三维有限元分析第65-74页
    4.1 引言第65页
    4.2 三维有限元模型的建立第65-67页
        4.2.1 几何参数与材料参数第65页
        4.2.2 有限元网格第65-66页
        4.2.3 边界条件与分析步设置第66-67页
    4.3 温度场分析第67-73页
        4.3.1 接触压力对比第67-70页
        4.3.2 应力对比第70-72页
        4.3.3 屈服应力对比第72-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第5章 连杆小头及其衬套的加热-冷却实验第74-80页
    5.1 引言第74页
    5.2 连杆小头及其衬套的加热-冷却实验第74-80页
        5.2.1 实验目的与原理第74页
        5.2.2 实验对象第74-75页
        5.2.3 实验工具第75页
        5.2.4 实验方案第75-76页
        5.2.5 实验步骤第76页
        5.2.6 实验结果与讨论第76-79页
        5.2.7 实验结论第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-85页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第85-86页
致谢第86页

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