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具有“滚动—滑动”接触特征的微动疲劳机理分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·选题背景及研究意义第12-13页
   ·微动疲劳研究现状第13-26页
     ·微动疲劳的类型第13-16页
     ·微动疲劳机理第16-18页
     ·微动疲劳研究方法第18-24页
     ·FEA 在微动疲劳分析中的应用第24-26页
   ·本文主要研究工作第26-28页
第二章 “滚动-滑动”接触力学分析第28-43页
   ·弹性接触应力分析理论第28-37页
     ·基本假设第28-29页
     ·切向加载和滑动接触第29-34页
     ·滚动接触第34-37页
   ·疲劳裂纹预测控制参数模型第37-39页
   ·应用平均应变法预测疲劳寿命第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 微动疲劳裂纹萌生、寿命扩展有限元分析第43-71页
   ·基于 Marc 的“滚动-滑动”接触分析第43-54页
     ·有限元建模第45页
     ·纯滑动接触工况第45-49页
     ·纯滚动接触工况第49-52页
     ·“滚动-滑动”接触工况第52-54页
   ·疲劳裂纹萌生分析第54-64页
     ·纯滑动接触微动工况第56-59页
     ·纯滚动接触微动工况第59-62页
     ·“滚动-滑动”接触微动工况第62-64页
   ·疲劳寿命分析第64-70页
     ·纯滑动接触微动工况第65-67页
     ·纯滚动接触微动工况第67-69页
     ·“滚动-滑动”接触微动工况第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第四章 微动接触疲劳实例分析第71-91页
   ·燕尾榫联接配合微动疲劳实例分析第71-78页
     ·裂纹萌生位置预测第72-75页
     ·裂纹萌生和扩展有限元分析第75-78页
     ·实验结果分析验证第78页
   ·球/平面接触微动疲劳实例分析第78-85页
     ·裂纹萌生位置预测第78-82页
     ·裂纹萌生和扩展有限元分析第82-84页
     ·实验结果分析验证第84-85页
   ·柱面/平面接触微动疲劳实例分析第85-90页
     ·裂纹萌生位置预测第85-88页
     ·裂纹萌生和扩展有限元分析第88-90页
     ·实验结果分析验证第90页
   ·本章小结第90-91页
第五章 全文总结第91-93页
   ·主要结论第91-92页
   ·创新点第92页
   ·进一步工作展望第92-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-98页
攻读学位期间所取得的研究成果第98页

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