摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 工程背景 | 第12页 |
1.2 起落架结构疲劳试验发展历程 | 第12-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 研究内容 | 第16-17页 |
第二章 试验方案设计概述 | 第17-19页 |
2.1 试验意义及目的 | 第17页 |
2.2 试验方案及组成 | 第17-18页 |
2.2.1 试验台架; | 第17页 |
2.2.2 试验起落架要求; | 第17-18页 |
2.2.3 贴片测量检查要求 | 第18页 |
2.2.4 夹具的要求及设计 | 第18页 |
2.2.5 疲劳载荷谱 | 第18页 |
2.2.6 多点协调加载系统 | 第18页 |
2.3 小结 | 第18-19页 |
第三章 起落架安装台架及力学特性分析 | 第19-30页 |
3.1 安装台架的性能要求 | 第19页 |
3.2 台架结构 | 第19-20页 |
3.3 台架可能出现的损坏情况 | 第20页 |
3.4 台架结构模态分析 | 第20-23页 |
3.5 台架结构修改 | 第23-26页 |
3.6 台架下部加强纵梁强度校验 | 第26-29页 |
3.7 小结 | 第29-30页 |
第四章 起落架地面疲劳试验系统夹具设计及静强度校验 | 第30-44页 |
4.1 设计要求 | 第30-31页 |
4.2 夹具设计 | 第31-37页 |
4.2.1 前起落架在试验台上的安装(支座及加载承力架) | 第31-33页 |
4.2.2 假轮及y 向加载附属夹具的设计 | 第33-35页 |
4.2.3 X 向及Z 向加载作动筒的承力支架设计 | 第35-36页 |
4.2.4 起落架和设计夹具在试验台架上的装配 | 第36-37页 |
4.3 夹具静强度验证 | 第37-43页 |
4.3.1 夹具的受载特点分析 | 第37-38页 |
4.3.2 夹具有限元建模分析 | 第38-43页 |
4.4 小结 | 第43-44页 |
第五章 夹具疲劳载荷谱编制研究 | 第44-65页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 起落架载荷谱编制综述 | 第44-45页 |
5.3 起落架典型使用剖面及各阶段受力特点分析 | 第45-49页 |
5.3.1 载荷分析范围的确定 | 第45页 |
5.3.2 各受载情况的载荷历程特点 | 第45-49页 |
5.4 载荷谱编制的基本要求 | 第49-50页 |
5.5 分析谱当量折算为试验谱 | 第50-52页 |
5.5.1 疲劳载荷谱损伤等效折算公式 | 第50-51页 |
5.5.2 加载次数和载荷值的等效当量修正 | 第51页 |
5.5.3 当量等效折算的一般原则 | 第51-52页 |
5.6 夹具疲劳载荷谱 | 第52-64页 |
5.6.1 起落架载荷谱当量化折算 | 第52页 |
5.6.2 起落架载荷谱转化为夹具载荷谱 | 第52-64页 |
5.7 小结 | 第64-65页 |
第六章 夹具疲劳性能分析 | 第65-77页 |
6.1 MSC.Fatigue 疲劳分析软件简介 | 第65-66页 |
6.2 MSC.Fatigue 的分析理论及分析类型 | 第66页 |
6.3 基于名义应力法的疲劳寿命分析 | 第66-76页 |
6.3.1 几何信息与材料特性 | 第67-68页 |
6.3.2 疲劳试验载荷谱 | 第68-71页 |
6.3.3 疲劳分析参数的设置 | 第71-72页 |
6.3.4 计算结果分析 | 第72-74页 |
6.3.5 影响因素分析 | 第74-76页 |
6.3.6 计算结果与试验要求对比 | 第76页 |
6.4 小结 | 第76-77页 |
第七章 总结与展望 | 第77-79页 |
7.1 全文工作总结 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第83页 |