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压印连接接头疲劳性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·课题研究背景及意义第10-11页
   ·压印连接机械性能的研究现状第11-13页
     ·国内研究现状第11页
     ·国外研究现状第11-13页
   ·本文主要研究内容及技术路线第13-14页
     ·主要研究内容第13-14页
     ·技术路线第14页
   ·本章小结第14-16页
第二章 压印连接工艺过程数值模拟分析第16-36页
   ·压印连接的基本原理第16-24页
     ·压印连接定义和工艺过程第16-18页
     ·压印连接的几种形式第18-19页
     ·压印连接的模具结构第19-20页
     ·印连接的失效形式第20页
     ·压印连接的优缺点第20-22页
     ·影响压印连接质量的因素第22页
     ·压印连接工艺的制定要求第22-23页
     ·压印连接技术的主要应用范围第23-24页
   ·LS-DYNA动力学软件简介第24-25页
   ·有限元建模第25-29页
     ·建立几何模型第25-26页
     ·模拟过程参数的选择第26-29页
       ·单元的选择第26页
       ·材料模型的选择第26-27页
       ·创建组件PART第27-28页
       ·定义接触第28-29页
       ·施加边界条件及约束第29页
   ·求解控制与求解第29-31页
     ·计算时间控制第30页
     ·输出文件控制第30页
     ·高级求解控制第30-31页
   ·结果分析第31-34页
     ·压印连接的成形过程第31-33页
     ·压印连接接头的应力应变分析第33页
     ·压印连接的载荷分析第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第三章 压印连接的有限元分析与静力学实验第36-52页
   ·有限元方法简介第36-37页
     ·有限元分析理论基础第36-37页
     ·有限元软件简介第37页
   ·建立压印连接有限元模型第37-39页
   ·压印连接静力学分析及结果第39-41页
     ·压印连接的静力学分析第39-40页
     ·压印连接的结果第40-41页
   ·压印连接静力学实验第41-51页
     ·实验准备第41-43页
     ·压印连接实验第43-46页
     ·静态拉伸实验第46页
     ·实验数据第46-49页
     ·实验结果分析第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 压印连接的动力学分析第52-60页
   ·结构动力学分析概述第52页
   ·压印连接的模态分析第52-57页
     ·模态分析简介第52-53页
     ·模态分析基本理论第53-54页
     ·模态分析过程第54-55页
     ·结果分析与讨论第55-57页
   ·影响压印连接的模态分析的主要因素第57-59页
     ·杨氏模量和泊松比对固有频率的影响第57-58页
     ·杨氏模量和密度对固有频率的影响第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 压印连接的疲劳强度理论分析第60-74页
   ·疲劳强度的基本理论第60-61页
     ·疲劳强度的重要性第60页
     ·现代的抗疲劳设计方法第60-61页
   ·疲劳强度的机制第61-63页
     ·疲劳破坏的特征第61-62页
     ·压印连接接头疲劳裂纹的萌生第62页
     ·压印连接接头疲劳裂纹的扩展第62-63页
     ·失稳断裂第63页
   ·疲劳破坏的断口分析第63-64页
     ·断口表面的特征第63-64页
     ·疲劳裂纹的扩展区第64页
     ·脆性断裂区第64页
   ·压印连接接头疲劳性能分析第64-66页
     ·ANSYS/FE-SAFE疲劳分析步骤第64-65页
     ·压印连接接头的疲劳分析结果第65-66页
   ·压印连接接头的表面裂纹第66-67页
   ·压印连接接头的损伤容限设计第67-72页
     ·应力强度因子与断裂韧性第68页
     ·疲劳裂纹扩展速率第68-70页
     ·疲劳裂纹扩展的影响因素第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第六章 压印连接接头的疲劳裂纹扩展数值模拟第74-86页
   ·LS-DYNA裂纹扩展分析介绍第74页
   ·有限元建模第74-76页
     ·建立几何模型第74-75页
     ·模拟过程参数的选择第75-76页
       ·单元的选择第75页
       ·材料模型的选择第75-76页
       ·创建组件PART第76页
       ·定义接触第76页
       ·施加边界条件及约束第76页
   ·求解控制与求解第76-77页
     ·计算时间控制第76-77页
     ·输出文件控制第77页
     ·高级求解控制第77页
   ·结果分析第77-84页
     ·压印连接疲劳裂纹扩展过程第77-78页
     ·压印连接应力应变、速度和能量分析第78-80页
     ·平均应力对疲劳裂纹扩展的影响第80-81页
     ·应力比对疲劳裂纹扩展的影响第81-82页
     ·加载频率对疲劳裂纹扩展的影响第82-83页
     ·变幅应力对疲劳裂纹扩展的影响第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第七章 结论与展望第86-90页
   ·结论第86-87页
   ·展望第87-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-96页
附录 攻读学位期间发表的学术论文第96页

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