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异种金属材料自冲铆接头位置对疲劳强度影响

摘要第3-4页
abstract第4-5页
主要符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 自冲铆接工艺第11-13页
        1.2.1 半空心铆钉自冲铆接工艺第11-12页
        1.2.2 其他类型自冲铆接工艺第12-13页
    1.3 半空心铆钉自冲铆接工艺应用第13页
    1.4 自冲铆接工艺研究现状第13-15页
        1.4.1 自冲铆接工艺过程参数研究第14页
        1.4.2 自冲铆接力学性能及强度影响机理研究第14-15页
    1.5 本课题意义及主要研究内容第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
第二章 自冲铆接头疲劳分析理论第17-25页
    2.1 疲劳的基本概念第17-18页
    2.2 自冲铆接头破坏机理第18-20页
        2.2.1 裂纹的萌生第19页
        2.2.2 裂纹的扩展第19-20页
        2.2.3 裂纹的断裂第20页
    2.3 疲劳断口的形貌第20-21页
        2.3.1 宏观第20-21页
        2.3.2 微观第21页
    2.4 疲劳问题的研究第21-23页
        2.4.1 名义应力法第22-23页
        2.4.2 局部应力应变法第23页
        2.4.3 静态疲劳分析法第23页
    2.5 影响疲劳强度的因素第23-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第三章 准静态拉伸仿真分析第25-37页
    3.1 模型的建立第25-29页
        3.1.1 几何模型第25-26页
        3.1.2 材料属性第26-27页
        3.1.3 网格划分第27-28页
        3.1.4 分析步与输出第28-29页
        3.1.5 接触与载荷第29页
    3.2 单钉结构件仿真结果与分析第29-31页
        3.2.1 Mises应力云图第29-30页
        3.2.2 载荷-位移曲线第30-31页
    3.3 二钉横向铆接结构件仿真结果与分析第31-33页
        3.3.1 Mises应力云图第31-33页
        3.3.2 载荷-位移曲线第33页
    3.4 二钉纵向铆接结构件仿真结果与分析第33-36页
        3.4.1 Mises应力云图第33-35页
        3.4.2 载荷-位移曲线第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 剪切结构静态拉伸和疲劳试验第37-54页
    4.1 实验准备第37-41页
        4.1.1 试验设备及材料第37-38页
        4.1.2 试验方案的制定第38-41页
    4.2 自冲铆接头质量评价方法第41页
    4.3 准静态拉伸试验第41-46页
        4.3.1 铆钉与板长的间距对二钉横向铆接件静强度影响第41-43页
        4.3.2 搭接尺寸对二钉横向铆接件静强度影响第43-44页
        4.3.3 铆钉与板宽的间距对二钉纵向铆接件静强度影响第44-45页
        4.3.4 搭接尺寸对二钉纵向铆接件静强度影响第45-46页
        4.3.5 铆钉个数对结构件静强度影响第46页
    4.4 疲劳试验第46-50页
        4.4.1 铆钉与板长的间距对二钉横向铆接件疲劳强度影响第47页
        4.4.2 搭接尺寸对二钉横向铆接件疲劳强度影响第47-48页
        4.4.3 铆钉与板宽的间距对二钉纵向铆接件疲劳强度影响第48-49页
        4.4.4 搭接尺寸对二钉纵向铆接件疲劳强度影响第49页
        4.4.5 铆钉个数对结构件疲劳强度影响第49-50页
        4.4.6 载荷对结构件疲劳强度影响第50页
    4.5 失效形式第50-51页
        4.5.1 准静态拉伸试验第50-51页
        4.5.2 疲劳试验第51页
    4.6 试验结果与仿真结果的对比分析第51页
    4.7 疲劳断口分析第51-53页
        4.7.1 宏观断口分析第52页
        4.7.2 微观断口分析第52-53页
    4.8 本章小结第53-54页
第五章 剪切结构疲劳仿真和验证第54-69页
    5.1 软件的简介第54-56页
        5.1.1 Hypermesh第54-55页
        5.1.2 Hypermesh环境中创建ABAQUS分析第55页
        5.1.3 FEMFAT第55-56页
    5.2 剪切结构件疲劳模型的建立第56-60页
        5.2.1 模型的导入第56-57页
        5.2.2 网格的划分第57-58页
        5.2.3 材料的定义第58-59页
        5.2.4 接触与约束设置第59页
        5.2.5 分析步与输出设置第59-60页
        5.2.6 载荷设置第60页
    5.3 FEMFAT疲劳寿命分析第60-61页
        5.3.1 有限元数据导入与组的定义第60页
        5.3.2 应力设置第60页
        5.3.3 材料设置第60页
        5.3.4 载荷谱数据与节点属性第60-61页
        5.3.5 影响参数设置第61页
        5.3.6 分析参数第61页
    5.4 仿真结果的分析第61-68页
        5.4.1 铆钉与板长的间距对二钉横向铆接结构件疲劳性能的影响第61-65页
        5.4.2 搭接尺寸对二钉横向铆接结构件疲劳性能的影响第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-73页
个人简历 在读期间发表的学术论文第73-74页
致谢第74页

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