摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 滚动轴承疲劳寿命理论研究的发展现状 | 第10-14页 |
1.2.1 基于统计学寿命模型的发展 | 第10-13页 |
1.2.2 基于断裂力学的寿命模型发展 | 第13页 |
1.2.3 基于状态监测的寿命模型的发展 | 第13-14页 |
1.3 有限元法的发展现状 | 第14-19页 |
1.3.1 有限元法的发展现状 | 第14-16页 |
1.3.2 Voronoi方法应用于有限元法的发展现状 | 第16-17页 |
1.3.3 滚动轴承仿真分析的发展现状 | 第17-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-20页 |
第二章 滚动轴承疲劳寿命分析基础 | 第20-32页 |
2.1 基本理论 | 第20-21页 |
2.1.1 滚动轴承 | 第20页 |
2.1.2 轴承寿命定义 | 第20-21页 |
2.1.3 疲劳分类 | 第21页 |
2.2 接触疲劳破坏机理 | 第21-23页 |
2.2.1 疲劳裂纹萌生阶段 | 第22-23页 |
2.2.2 宏观裂纹扩展阶段 | 第23页 |
2.2.3 瞬时断裂阶段 | 第23页 |
2.3 接触理论 | 第23-31页 |
2.3.1 弹性半空间 | 第24页 |
2.3.2 赫兹接触理论 | 第24-25页 |
2.3.3 点接触 | 第25页 |
2.3.4 线接触 | 第25-29页 |
2.3.5 载荷加载 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于Voronoi方法的有限单元建模 | 第32-48页 |
3.1 Voronoi有限元方法 | 第32-33页 |
3.2 Voronoi方法的定义和性质 | 第33-35页 |
3.3 Voronoi图的生成 | 第35-41页 |
3.3.1 构建生成元 | 第35-38页 |
3.3.2 构建Voronoi图 | 第38-41页 |
3.4 ANSYS中Voronoi有限元模型的建立 | 第41-46页 |
3.4.1 单元拆分 | 第41-44页 |
3.4.2 单元优化 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 影响滚动轴承疲劳寿命的因素分析 | 第48-64页 |
4.1 轴承寿命计算理论 | 第48-54页 |
4.2 材料微观结构的不均匀性对疲劳寿命的影响 | 第54-56页 |
4.3 材料性能的不均匀性对疲劳寿命的影响 | 第56-59页 |
4.4 材料内部缺陷对疲劳寿命的影响 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 损伤力学模型初步设计 | 第64-76页 |
5.1 损伤本构关系的建立 | 第64-67页 |
5.2 损伤模型建立 | 第67-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
附录 攻读硕士学位期间获得的科研成果 | 第86页 |