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航空发动机榫连接结构微动疲劳寿命研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
图表清单第9-14页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-32页
   ·选题背景、研究目的和意义第15-16页
   ·国内外研究现状第16-29页
     ·微动损伤机理研究第16-18页
     ·微动疲劳接触分析第18-20页
     ·微动疲劳寿命分析第20-27页
     ·微动疲劳试验研究进展第27-29页
   ·目前存在的主要问题第29-31页
   ·本文的主要研究工作第31-32页
第二章 接触问题的有限元法及其应用第32-49页
   ·引言第32页
   ·接触问题的有限元分析第32-34页
   ·微动疲劳中典型的有限元接触算例分析第34-48页
     ·圆柱与平面接触的有限元模拟第34-39页
     ·榫连接结构简化模型的有限元模拟第39-48页
   ·本章小结第48-49页
第三章 微动疲劳试验研究第49-77页
   ·引言第49页
   ·微动疲劳试验设计第49-53页
     ·微动试验件和微动垫第49-51页
     ·微动疲劳试验方案第51-53页
   ·微动疲劳试验系统的设计第53-61页
     ·加载方案第53-55页
     ·机械部分第55-58页
     ·液压系统部分第58-60页
     ·微动疲劳试验系统构造特点第60-61页
   ·TC11 微动疲劳试验第61-67页
     ·TC11 微动疲劳试验结果与分析第61-65页
     ·TC11 微动疲劳断口分析第65-67页
   ·DD3 和 DZ125 微动疲劳试验第67-74页
     ·DD3 微动疲劳试验结果与分析第67-69页
     ·DD3 微动疲劳断口分析第69-71页
     ·DZ125 微动疲劳试验结果与分析第71-73页
     ·DZ125 微动疲劳断口分析第73-74页
   ·微动疲劳试验结果比较第74-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 各向同性合金微动疲劳寿命预测方法研究第77-97页
   ·引言第77页
   ·微动疲劳寿命 CSE 预测模型第77-83页
     ·微动疲劳寿命 CSE 预测模型的提出第77-82页
     ·基于 CSE 模型的微动疲劳寿命预测流程第82-83页
   ·微动疲劳寿命 CSE 预测模型验证第83-91页
     ·光滑试验件 CSE 预测模型验证第83-88页
     ·燕尾榫连接结构 CSE 预测模型验证第88-91页
   ·TC11 微动疲劳特性研究第91-96页
     ·TC11 外载荷对微动损伤参量 CSE 中各参数的影响第91-94页
     ·TC11 微动疲劳裂纹萌生方向预测第94-95页
     ·TC11 微动疲劳裂纹萌生位置预测第95-96页
   ·本章小结第96-97页
第五章 各向异性合金微动疲劳寿命预测方法研究第97-116页
   ·引言第97-98页
   ·镍基各向异性材料微动疲劳寿命 CSE 预测模型第98-99页
   ·DD3 微动疲劳寿命研究第99-105页
     ·DD3 的 CSE 预测模型验证第99-102页
     ·DD3 微动疲劳特性研究第102-105页
   ·DZ125 微动疲劳寿命研究第105-111页
     ·DZ125 的 CSE 预测模型验证第105-107页
     ·DZ125 微动疲劳特性研究第107-111页
   ·DD3 和 DZ125 与 TC11 的微动疲劳性能比较第111-114页
   ·本章小结第114-116页
第六章 总结与展望第116-120页
   ·总结第116-118页
     ·论文的工作总结第116-118页
     ·论文的工作创新点第118页
   ·下一步的工作展望第118-120页
参考文献第120-129页
致谢第129-130页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第130-131页
附录第131-133页

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