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基于深埋胞元模型的6207深沟球轴承的疲劳损伤模拟与分析

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-14页
    1.2 研究概况第14-20页
        1.2.1 疲劳寿命第14-18页
        1.2.2 滚动轴承荷载分布与应力应变方面研究概述第18-20页
        1.2.3 软件仿真概述第20页
    1.3 研究内容第20-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 球滚子应力计算第22-33页
    2.1 引言第22页
    2.2 理论基础第22-26页
        2.2.1 Hertz接触理论第22-25页
        2.2.2 深沟球轴承滚子荷载分布与正应力分布计算第25-26页
    2.3 深沟球轴承的接触参数与应力计算第26-31页
        2.3.1 接触参数计算第26-27页
        2.3.2 正应力计算第27-30页
        2.3.3 正交剪应力计算第30-31页
    2.4 本章小节第31-33页
第三章 模型的建立第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 深埋胞元模型介绍第33-34页
    3.3 深沟球轴承滚子的显微组织分析第34-37页
        3.3.1 试样的制备第34页
        3.3.2 显微组织结构第34-37页
        3.3.3 显微组织硬度第37页
    3.4 细观力学对材料的均匀化处理第37-39页
    3.5 有限元模型第39-44页
        3.5.1 多颗粒随机分布RVE模型第39-40页
        3.5.2 单胞模型第40-41页
        3.5.3 GCr15材料的深埋胞元模型第41-44页
    3.6 本章小节第44-45页
第四章 深埋胞元模型参数与边界条件第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 模型的模量参数第45-48页
    4.3 边界条件第48-54页
        4.3.1 均匀边界条件第48-50页
        4.3.2 周期性边界条件第50-52页
        4.3.3 周期性边界条件的实现第52-54页
    4.4 模型荷载第54-55页
    4.5 网格的选择第55-56页
    4.6 本章小节第56-57页
第五章 深沟球轴承滚子损伤模拟第57-96页
    5.1 引言第57页
    5.2 静力学模拟分析第57-82页
        5.2.1 深埋球胞元模型应力应变分析第57-63页
        5.2.2 单胞模型应力应变分析第63-67页
        5.2.3 基体形状对深埋胞元模型分析结果的影响第67-76页
        5.2.4 碳化物颗粒大小对深埋胞元模型分析结果的影响第76-82页
    5.3 动力学模拟分析第82-94页
        5.3.1 复合体为球体的深埋胞元模型第82-84页
        5.3.2 单胞模型第84-85页
        5.3.3 基体形状对深埋胞元模型动态分析结果的影响第85-90页
        5.3.4 碳化物颗粒大小对深埋胞元模型分析结果的影响第90-92页
        5.3.5 轴承滚子公转一周的数值模拟第92-94页
    5.4 本章小节第94-96页
第六章 深沟球轴承的寿命估算第96-102页
    6.1 引言第96页
    6.2 基本额定寿命第96-97页
    6.3 基于FE-SAFE软件疲劳寿命计算第97-101页
        6.3.1 不同基体形状的深埋胞元模型寿命计算第97-99页
        6.3.2 不同碳化物颗粒尺寸的深埋胞元模型的寿命计算第99-101页
    6.4 本章小节第101-102页
第七章 总结与展望第102-105页
    7.1 工作内容总结第102-103页
    7.2 展望第103-105页
参考文献第105-110页
致谢第110-111页
攻读学位期间发表的学术论文第111页

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