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核主泵脱离式飞轮完整性分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题来源及研究意义第10页
    1.2 核主泵及飞轮介绍第10-13页
    1.3 飞轮研究现状第13-16页
        1.3.1 飞轮完整性研究现状第14-15页
        1.3.2 飞轮校核标准研究现状第15-16页
    1.4 研究的主要内容第16-17页
    1.5 本章小节第17-18页
2 飞轮强度分析第18-36页
    2.1 飞轮介绍第18-19页
        2.1.1 飞轮结构几何描述第18页
        2.1.2 飞轮载荷描述第18-19页
        2.1.3 飞轮材料特性第19页
    2.2 离心力与过盈组合应力的解析法计算第19-29页
        2.2.1 假定与理论计算第19-24页
        2.2.2 飞轮最大应力强度与转速的关系第24-27页
        2.2.3 飞轮弯曲应力和薄膜应力第27-29页
    2.3 有限元计算与解析解计算结果比对第29-35页
        2.3.1 基于ABAQUS的接触有限元分析第30-31页
        2.3.2 接触压力有限元计算和解析解计算对比第31-33页
        2.3.3 应力强度有限元计算和解析解计算对比第33-35页
    2.4 本章小节第35-36页
3 飞轮延性分析第36-45页
    3.1 引言第36-37页
        3.1.1 极限分析法第36-37页
        3.1.2 材料塑性本构关系第37页
    3.2 两种屈服转速计算方法第37-44页
        3.2.1 确定脱离转速第38-39页
        3.2.2 初始屈服转速计算方法第39-40页
        3.2.3 完全屈服转速计算方法第40-44页
    3.3 本章小结第44-45页
4 飞轮断裂分析第45-61页
    4.1 引言第45页
    4.2 裂纹分类第45-47页
    4.3 应力强度因子与断裂韧性第47-48页
    4.4 组合应力强度因子计算第48-56页
        4.4.1 权函数法计算组合应力强度因子第49-51页
        4.4.2 有限元法计算组合应力强度因子第51-56页
    4.5 疲劳裂纹扩展第56-60页
        4.5.1 飞轮疲劳载荷介绍第56页
        4.5.2 疲劳破坏的特点第56-57页
        4.5.3 Paris公式第57-58页
        4.5.4 过盈配合对疲劳裂纹扩展速率的影响第58-59页
        4.5.5 疲劳裂纹扩展计算第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
5 飞轮实例分析第61-77页
    5.1 引言第61页
    5.2 飞轮强度分析第61-67页
        5.2.1 前处理第62-63页
        5.2.2 飞轮轴对称模型计算第63-64页
        5.2.3 飞轮轴对称模型与解析解比较第64-67页
    5.3 飞轮延性分析第67-71页
        5.3.1 飞轮脱离转速有限元计算第67-68页
        5.3.2 飞轮初始屈服转速有限元计算第68-70页
        5.3.3 飞轮完全屈服转速有限元计算第70-71页
    5.4 基于FRANC3D的飞轮三维断裂分析第71-76页
        5.4.1 FRANC3D计算应力强度因子第72-74页
        5.4.2 FRANC3D计算疲劳裂纹扩展第74-76页
    5.5 本章小结第76-77页
6 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77页
    6.2 展望第77-79页
参考文献第79-82页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第82-83页
致谢第83-84页

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